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OWind: Turbina Eólica Omnidireccional

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Owind es una turbina eólica verdaderamente omnidireccional de un solo eje especialmente adecuada para edificios de apartamentos que enfrentan vientos caóticos en entornos urbanos.

¿Para Qué Sirve OWind?

OWind Aprovecha los vientos horizontales Y verticales sin requerir dirección. Los habitantes de los apartamentos podrían generar electricidad de manera eficiente / efectiva / sostenible y utilizar independientemente las tarifas de alimentación en casi 80 países.

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¿Que Inspiro a al Creador de esta Turbina Eolica Owind?

Hace años, la NASA estaba explorando la opción de las bolas impulsadas por el viento para explorar Marte, pero la multidireccionalidad de los vientos era un gran desafío.

Nuestro concepto se desarrolló originalmente como una forma de aprovechar los vientos cruzados para hacer que un vehículo exploratorio viaje en una dirección preestablecida.

Un prototipo probado en el desierto de Atacama demostró que funciona, recorriendo más de 7 km en línea recta.

El concepto fue recientemente desarrollado como una turbina eólica aprovechando su capacidad de hacer uso de vientos omnidireccionales para lograr la rotación sobre un solo eje. Esta capacidad le permite enfrentar vientos cambiantes en entornos urbanos.

¿Como Funciona?

La turbina OWind es de forma esférica con un solo eje de rotación que la atraviesa. Sus dimensiones y forma significan que es muy adecuado para la producción de energía a pequeña escala por parte de los habitantes de apartamentos individuales, por ejemplo, al fijarse fuera de los balcones.

La turbina utiliza el principio de Bernoulli para su movimiento mecánico. La estructura está alineada con respiraderos que tienen grandes entradas y salidas más pequeñas para el aire.

En presencia de viento, hay una diferencia de presión entre los dos terminales que hace que la turbina se mueva. Los respiraderos se colocan en toda la esfera, lo que lo hace receptivo al viento desde todas las direcciones, tanto en el plano vertical como en el horizontal.

La turbina rotará en el mismo sentido alrededor de un eje fijo, independientemente de la dirección del viento. Esta rotación de la turbina se usa para alimentar un generador que puede producir electricidad.

Proceso de Diseño

La tecnología inicial se desarrolló a partir del estudio de las cometas alveolares.

Las cometas de tela cuadradas individuales en diferentes proporciones permitieron el análisis de las fuerzas de empuje cuando se exponen al viento.

Luego, estas cometas se formaron, se convirtieron en caras de diferentes polígonos y se probaron en varias configuraciones hasta que el cuerpo completo tomara vientos provenientes de izquierda y derecha para generar un movimiento de rotación, empujando el cuerpo hacia adelante.

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Este cuerpo se combinó con un marco externo que tradujo la rotación en desplazamiento recto. Un prototipo de 2 millones de toneladas recorrió más de 7 km. El desarrollo posterior agregó una segunda capa de canales con entradas desde todas las direcciones para que sea omnidireccional.

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En primer lugar, esto se realizó modificando el modelo 3D anterior de diferentes maneras para lograr la misma capacidad de redireccionamiento del viento desde todas las caras. La mejor alternativa fue crear prototipos en cartón y probarlos en varios lugares para probar su nueva capacidad omnidireccional.

El prototipo de cartón de 25 cm se probó con secadores de pelo y ventiladores para probar fácilmente su reacción a los vientos cambiantes. La prueba exitosa demuestra, de una manera muy simple, su capacidad para seguir girando en la misma dirección incluso bajo vientos que cambian rápidamente. Se están imprimiendo más prototipos en 3D para pruebas de rendimiento en túneles de viento en la Universidad de Lancaster.

¿Por Que Owind Es diferente al resto de Turbinas Eolicas?

OWind debido a su diseño único, hace uso del viento que se aproxima desde todas las direcciones en 3 dimensiones, incluido el viento en dirección vertical. Este no es el caso para otras turbinas eólicas en el mercado, ya que los VAWT son multidireccionales solo en el plano horizontal.

El diseño simplista y el uso de un solo eje de rotación significan que no hay dirección involucrada, por lo que requieren menos mantenimiento que las turbinas eólicas tradicionales. Finalmente, el tamaño y la forma de la turbina significan que se puede colocar en diferentes tipos de entorno en comparación con las turbinas tradicionales que requieren más espacio.

OWind es muy adecuado para entornos urbanos, por lo tanto, amplía la gama de ubicaciones adecuadas para el aprovechamiento de la energía sostenible.

 

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Crecimiento de las Turbinas Eólicas apunta nuevos desafíos

Turbinas Eólicas

Los avances en la adaptación de la tecnología para climas fríos y el uso en alta mar y mejores métodos para predecir las condiciones del viento han estimulado un crecimiento significativo del uso de turbinas eólicas para electricidad en los últimos 40 años. Un nuevo informe hace un balance de dónde está el campo ahora y de lo que se avecina.

Un equipo de investigadores de Alemania ha publicado sus hallazgos en Revisiones de Física Aplicada , de AIP Publishing, examinando el crecimiento de la turbinas eólicas como fuente de energía renovable y evaluando su viabilidad para continuar capturando mayores participaciones del mercado eléctrico.

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El informe señala mejoras dramáticas en la tecnología, gracias en parte a las economías de escala, y prevé turbinas aún más grandes y más rentables en el futuro.

“El tamaño de una turbina de última generación es extremadamente impresionante. El área barrida del rotor de una turbina estándar ahora es el doble del tamaño de un campo de fútbol”, dijo Berthold Hahn, uno de los autores del artículo. “Paralelamente al desarrollo en tamaño, la tecnología también ha madurado, lo que significa rentable y confiable”.

Turbinas Eólicas

Desde la década de 1970, las turbinas eólicas han mejorado para generar al menos 100 veces más energía que sus predecesoras. Las grandes turbinas actuales tienen la capacidad de generar aproximadamente 5 megavatios.

Hahn dijo que las expectativas del mercado para la capacidad futura de la turbina alcanzan hasta 10 a 15 megavatios. Algunas de estas turbinas más grandes pueden tener diámetros de rotor de hasta 200 metros de largo.

Durante este tiempo, el costo de producir electricidad a partir del viento se ha desplomado de $ 500 por megavatio-hora a $ 50.

“Los desarrollos técnicos, como las turbinas flotantes en alta mar que permiten la recolección de energía eólica en aguas muy profundas, las estrategias de control integrado que consideran las necesidades de la red y la inteligencia artificial que evalúa permanentemente el rendimiento de las turbinas, han contribuido a la impresionante reducción de costos”. Hahn dijo.

Turbinas Eólicas

Incluso entonces, la industria de la energía eólica enfrenta una presión continua para reducir los costos. El informe identificó un área clave, encontrando formas más económicas de mantener las turbinas. Se necesita un trabajo que reúna datos de mantenimiento históricos y mediciones en tiempo real de las turbinas para detectar fallas de la turbina antes.

Con mejoras en otras partes de la red eléctrica, como el almacenamiento de energía, Hahn prevé que la tecnología eólica se vuelva crucial para responder a la volatilidad de la oferta y la demanda de electricidad que experimentan los mercados.

“En muchos países, la energía eólica ha comenzado a asumir las tareas de estabilizar la red de grandes plantas convencionales, lo que significa que los sistemas de energía ahora están cambiando de una estructura principalmente centralizada a una descentralizada”, dijo.

 

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Petroleras suman energía con el viento

Petroleras suman energía con el viento

Las principales operadoras en Chubut poseen sus propios parques eólicos con la cual alimentan yacimientos o venden la energía a privados; YPF, Pan American Energy y Capsa abastecen o suman de energía sus yacimientos con la fuerza del viento que hace mover los molinos eólicos, que estas mismas históricas compañías petroleras construyeron.

El epicentro de esta industria en crecimiento es Comodoro Rivadavia , esta además de ser llamada la “capital del petróleo”, por el descubrimiento en 1907 del crudo comercialmente explotable, también fue bautizada como la capital del viento.

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La región debe su potencial eólico a las condiciones climáticas como dirección, constancia y velocidad del viento, se trata de vientos constantes todo el año con velocidades promedio de entre 6m/s y 12m/s, de acuerdo a un informe de la Fundación Bariloche y la Secretaría de Energía de la Nación.

Sorprendentemente, un parque eólico debe de tener cuidado con el viento. Los aerogeneradores que se encuentran ubicados a 120 metros de altura soportan entre 12 km/h a 75km/h, incluidas las ráfagas. De la misma manera tanto los vientos fuertes como los días templados pueden llegar a paralizar la generación de energía, en el primer caso para no dañar las instalaciones.

Uno de los proyectos mas nuevos lo encabeza la principal operadora de Chubut, Pan American Energy (PAE). La administradora encargada del yacimiento Cerro Dragón se unirá a Genneia para el desarrollo conjunto en los Parques Eólicos Norte III y IV, cerca de Puerto Madryn.

Dichas iniciativas se encuentran actualmente en construcción y fueron adjudicadas en la Ronda 2 del programa RenovAr.

Los 32 aerogeneradores Nordex contarán con una potencia de 140 MW y estos se conectaran al Sistema Argentino de Interconexión en 2020.

Este acuerdo nos permite seguir creciendo en el sector de energías renovables y priorizar las regiones cercanas a nuestras operaciones, Expreso públicamente Marcos Bulgheroni, CEO de PAE.

Entre los proyectos que se llegaron a adjudicar en la primera ronda del RenovAr, el primer plan de fomento de energías renovables del gobierno de Mauricio Macri, hubieron tres en Chubut los cuales fueron liderados por empresas energéticas.

Garayalde de PAE, Chubut Norte de Genneia y Kosten encabezado por Nuevo Cerro Dragón, una pymes de servicios petroleros de larga trayectoria en la cuenca del Golfo San Jorge.

El Parque Eólico Garayalde, ubicado a 200 kilómetros de Comodoro Rivadavia, requirió una inversión de 40 millones de dólares de PAE para poder instalar 24,15 megavatios con siete aerogeneradores.

Ademas, esta granja eólica posee una subestación transformadora la cual aporta directamente su energía al sistema interconectado, en un estimado de 114.000 MWh/año.

El nombre del parque que impulsa YPF Luz es Cañadón León , la división de renovables de la petrolera controlada por el Estado nacional, donde estarán 29 molinos de viento y generarán 122 MW.

Estará situado en el yacimiento Cañadón León, en la zona norte de Santa Cruz que comparte cuenca con Chubut y se complementará con una línea de alta tensión de 132 kV entre Pico Truncado y Caleta Olivia.

No obstante, el proyecto más grande y ambicioso de YPF Luz es Manantiales Behr. Se encuentra instalado en su principal activo petrolero en Chubut, con un desembolso de 200 millones de dólares, capaz de generar 99 MW equivale al consumo de todo Comodoro Rivadavia.

Este, se completa con dos subestaciones transformadoras, una de 132 Kv y otra de 35 Kv.

Manantiales Behr posee unos 30 aerogeneradores y genera energía para clientes privados; primero YPF, para tener energía adicional en sus yacimientos, la automotriz Toyota y la empresa de bebidas Coca Cola. La propia YPF adquiere el 70% de la energía del viento que ella propiamente produce, lo que le permite llega al 8% de renovables que exige la ley nacional.

YPF comenzó a participar en la provisión de energía eléctrica hace tan solo cinco años y hoy YPF Luz es protagonista en el mercado de energía renovable y es el socio confiable elegido por clientes industriales de primera línea mundial. Expreso el Presidente de YPF, Miguel Gutiérrez el año pasado, tras cerrar el acuerdo para proveer a la planta de Toyota en Zárate.

Una de las petroleras que suman energia con el viento es Capsa la cual es pionera. Esta, ya contaba con sus propios molinos desde 2006 para el yacimiento Diadema. El grupo propietario de la operadora Hychico se va a someter a una audiencia pública el próximo lunes 12 por su más reciente proyecto, el Parque Eólico Pampa del Castillo con 22 MW. La petrolera tomó las riendas del yacimiento en abril.

Comodoro Rivadavia, la cual es una de las petroleras petroquimicas y cementeras cuenta con el área Colhué Huapi en Chubut, al norte de la cuenca y apostó fuertemente con el Parque de Viento Bicentenario en Santa Cruz, a unos 17 kilómetros de Jaramillo, PCR suman unos 100 MW a la matriz de energía nacional en el marco del programa RenovAr 1.5 con una inversión de aproximadamente 110 millones de dólares.

Eren Renewable Energy, socia de Total en temas de renovables, tiene a su cargo el proyecto Vientos Los Hércules, un parque eólico en la zona norte santacruceña para poder producir 92,2MW con 27 turbinas de 3,6MW cada una y la conexión a una subestación a la línea de 132kV ubicado entre las localidades petroleras de Las Heras y Pico Truncado.

El viejo Parque Antonio Morán de Comodoro, que en los años 90 fue el más grande de Sudamérica, hoy apenas tiene solo dos molinos en actividad. Casi todos en su mayoria culminaron su vida útil y han colapsado con el paso del tiempo, el viento y la incapacidad de la cooperativa local que invirtió en ellos para desmantelarlos por los altos costos.

El cementerio de molinos se distribuye en distintas parte de la ciudad y es bastante notorio en la punta del legendario Cerro Chenque. En el mes de octubre del año pasado, uno de ellos se desplomó producto del agotamiento de la estructura, ya que por falta de una aspa se produjo una inestabilidad lo cual provocó la caída.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) quedó endeudada tras la devaluación de 2002 con ese parque y actualmente se encuentra más preocupada en solucionar sus deudas con Cammesa, como la mayoría de otras distribuidoras del país. Sin embargo, de esa mala experiencia eólica, los inversores actuales aprendieron aciertos y errores que se han estado aprovechando en la actualidad.

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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.

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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 ”

 

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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.

 

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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.

Antes de adquirir una cometa de kitesurf deberías informarte un poco sobre estas por seguridad.

¿Cómo aprender kitesurf?

El kitesurf es un deporte acuático eólico que utiliza una cometa y una tabla para propulsarse en el agua. A pesar de su nombre, no es necesario surfear para dominarlo, el kitesurf se puede practicar en lagunas brillantes, así como en mares agitados o grandes olas.

¿Qué habilidades necesito para comenzar?

La mayoría de los principiantes son completamente nuevos en deportes de tabla, deportes acuáticos y vuelo de cometas.

De hecho, la mayoría nunca ha usado una cometa u otros deportes acuáticos. Algunos nunca se han puesto un traje de buceo. Sin embargo, por razones de seguridad, es necesario saber nadar en aguas abiertas.

Sin embargo, no es necesario estar en buena forma para hacer kitesurf.

De hecho, el tablero es liviano y no necesitas mucha fuerza muscular. Sin embargo, una excelente condición física lo ayudará a progresar más rápido, le dará más resistencia y lo ayudará a evitar lesiones.

Elegir la cometa adecuada y mejorar tus habilidades básicas de kitesurf

Las cometas de entrenamiento son pequeñas (2.5 a 3.5 m) y están diseñadas para volar en la playa, en un campo o en un gran espacio abierto.

Su primer objetivo es dominar los conceptos básicos del vuelo de cometas y familiarizarse con el viento. Sin tabla, solo la cometa del entrenador.

Al principio, se trata de volar cometas. Las cometas de entrenamiento son la forma más fácil de mejorar tus habilidades de cometa. Simplemente lea el manual provisto, mire un buen DVD instructivo y practique los ejercicios recomendados.

Esto te ayudará a dominar las técnicas básicas de kite y acelerar tu progreso en el deporte del kitesurf y el snowkite. Aprende kitesurf Con un entrenador que tenga buenas habilidades de vuelo antes de tomar clases, ahorrará dinero y evitará la frustración.

¿Qué kit debo comprar como principiante?

No es necesario comprar equipos de alta gama cuando comienzas, porque cualquier buen instructor proporcionará equipos.

Tendrás una mejor idea de qué comprar una vez que hayas completado el curso. La ubicación en la que planea hacer kite, por ejemplo, cambiará el tamaño de kite que necesita.

Además, si compra demasiado pronto, corre el riesgo de perder parte de su equipo básico. Los principiantes a menudo aprenden con un arnés de asiento, una tabla más grande y un ayudante de flota.

Una vez que haya aprendido los conceptos básicos, puede cambiarse a un arnés en la cintura, una tabla más pequeña y un chaleco protector más delgado.

Las habilidades requeridas para el kitesurf.

Para sobresalir en el kitesurf, trata de relajarte y sentir el viento y la cometa con sensibilidad, sin fuerza bruta. Estar tenso y apurado solo bloqueará esta sensación intuitiva y progresión.

La paciencia también es importante. El aprendizaje del kitesurf se divide en etapas, cada una de las cuales es una parte importante del proceso de progresión y debe practicarse.

El surf, el snowboard, el longboard, el mountainboard y el skateboarding son buenas formas de desarrollar las habilidades de la tabla.

El mejor método es aprender a hacer wakeboard detrás de un bote, un waverunner o un telesilla. La práctica de los deportes de deslizamiento es muy recomendable.

Esto le permite concentrarse únicamente en la técnica a bordo sin tener que pensar en la cometa.

El kitesurf es un deporte muy beneficioso porque permite trabajar todo el cuerpo y mejorar su equilibrio.

Cometas y drones para generar energía eléctrica

Los sistemas de generación de energía aerotransportada (AWES, por sus siglas en inglés) son una nueva tecnología para producir energía eléctrica a partir del viento.

En ellos, la costosa torre de los aerogeneradores convencionales es sustituida por un cable y, sus palas, por una aeronave que puede ser una cometa flexible o un dron gigante.

En los llamados sistemas de generación en tierra, la fuerza del cable se usa para mover un generador eléctrico instalado en la superficie mientras que, en los sistemas de generación en vuelo, la energía eléctrica es producida por un aerogenerador embarcado en la aeronave y transmitida a tierra por el propio cable.

En ambos casos, el resultado es un sistema con un menor coste de instalación y materiales que puede operar a grandes altitudes.

También presentan un menor impacto visual y mayor facilidad de transporte, lo que permite generar energía en lugares remotos de difícil acceso.

Proyecto similar al de cometas de kitesurf

Shell ayudará a Alphabet esta concretando su proyecto similar  al de las cometas de kitesurf generadoras de energía

Alphabet, empresa matriz de Google, podrá acentuar el desarrollo de su filial Makani Power gracias a las recientes inversiones del gigante petrolero Royal Dutch Shell.

Clave para estas inversiones: la realización de cometas que generan energía.

Alphabet, conocido por sus proyectos experimentales inventados en su “X Lab”, continúa su impulso al tratar de revolucionar esta vez el mundo de la energía.

La compañía apunta en particular al mercado de energía renovable a través de su subsidiaria Makani Power, adquirida hace siete años.

Una alternativa económica y ecológica a los parques eólicos.

Durante los últimos 13 años, la subsidiaria de Makani Power ha estado tratando de materializar el prototipo de su proyecto insignia: una cometa generadora de energía capaz de volar a más de 300 metros sobre el suelo.

A esta altitud, la cometa puede esperar ser alimentada por vientos fuertes y continuos, las antípodas de los parques eólicos clásicos que, incluso en alta mar , permanecen sujetos a una irregularidad en su alimentación en vista de su altura.

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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”.

Compartimos contigo nuestro episodio de podcast sobre el articulo

 

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.

El primer fabricante de torres eólicas en el mundo llegaría a la Argentina en septiembre

Según los cálculos del mercado, de cara al año 2025 la Argentina tiene previsto como mínimo instalar 5.000 MW de energía eólica.

Es la intención del Gobierno con vistas a cumplimentar la Ley 27.191, que establece que para ese año el 20% de la matriz deberá estar compuesto por tecnologías limpias.

Esta cifra resulta de los planes del Ministerio de Energía y Minería, pero cabe destacar que el desarrollo de la actividad podrá ser aún mayor una vez que esté en marcha la normativa que regula la comercialización de energía renovable entre privados.

Se sabe de proyectos que están esperando esta legislación para cerrar nuevos contratos de mediano y largo plazo. Una de ellas es Genneia, quién oficialmente anunció que 24 MW de su parque eólico de Rawson estarán abocados a este nicho.

Con esta perspectiva, varios de los jugadores internacionales de peso en el negocio están analizando concentrar la producción en el país, pensando en mejorar la competitividad de sus productos.

En este ambiente en el segundo semestre de este año, “GRI Renewable Industries” dispondría de las naves industriales existentes en el Centro Industrial que Calviño tiene en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires.

Para edificar 300 torres eólicas al año.

El predio cuenta con 120.000 m2 descubiertos y 35.000 cubiertos.

Se trata del primer gran jugador internacional que desembarca en el país para fabricar y apostar por el mercado de las energías renovables, al menos a gran escala.

Por estas horas, las compañías se encuentran ultimando cuestiones técnicas, financieras y legales, a fin de poder dar inicio de manera inmediata a la cadena de producción.

Según confirman desde Calviño a este medio, durante el transcurso del segundo semestre se pondrá en marcha la planta. “Se van a crear 350 puestos de trabajo altamente capacitados”, destacaron.

Javier Imaz, CEO de GRI, se mostró expectante con este nuevo proyecto: “la alianza GRI y Calviño, garantizará, de cara a sus clientes locales, el suministro de torres eólicas fabricadas en la Argentina, con los más altos estándares internacionales de calidad de fabricación y entrega a tiempo¨.

También la contraparte criolla, Gastón Guarino, presidente de Calviño, es optimista: “esta alianza va a poder ofrecer al mercado Argentino de manera inmediata, una solución probada internacionalmente en distintos países.

Asimismo, va a conseguir una sinergia entre una de las industrias líderes a nivel internacional como GRI, con una de las industrias pioneras en esta empresa a nivel local¨.

GRI cuenta con 12 plantas de fabricación de torres y bridas eólicas en España, Estados Unidos, Brasil, China, Turquía, India y Sudáfrica. En 2016 obtuvo ventas por más de 450 millones de euros y tiene 3.700 empleados.

Mas información

Fabricante de torres eólicas SICA en alerta por la incertidumbre del negocio hacia 2020

En conversación con Energía Estratégica, Leonardo Simonutti, director de Haizea-Sica S.A, empresa argentina productora de torres eólicas, mostró su preocupación por las barreras que impedirían incrementar negocios en el país más allá de 2019.

En cuanto al proceso productivo en el sector renovable de Argentina, este 2019 marcha de acuerdo a lo previsto por empresarios locales. Sin embargo, el año próximo es un signo de interrogante a los efectos de la fabricación de más componentes provenientes de la industria nacional.

Un trió de factores primordiales serían condicionantes para que se pueda o no crecer en generación local para planes renovables en el país según el director de Haizea Sica S.A, Leonardo Simonutti.

“Entiendo que en esta problemática del mercado confluyen el riesgo país que es económico, el riesgo electoral que suma el factor político y la capacidad de transporte que está limitada al máximo”

Si bien la producción para la industria eólica permanecería en movimiento motivada por algunas provincias que están tratando de impulsar negocios renovables.

Ya con esto se concretaría un problema que deja en observación completa al sector y este estaría dado por inversiones que aún no se logran formar, en parte, porque no hay espacio en la red para nuevos grandes planes.

“Más allá de que en el 2018 no hubo RenovAr ronda 3 para proyectos de una gran escala, siguiendo lo que dicen los protagonistas del mercado: es primeramente necesario aumentar la capacidad de transporte de energía.

Por lo tanto, considero que podemos tener riesgo país de 100 puntos y una economía poco estable, pero si no tenemos capacidad de transporte para la energía eléctrica tampoco podemos hacer mucho”.

Ahora bien, el 2020 sigue resultando un año complicado aunque se adjudiquen nuevos emprendimientos en la licitación del Gobierno RenovAr ronda 3 MiniRen y se convoquen o no a nuevas subastas para grandes proyectos de generación.

China y el país de Argentina edifican cuatro campos eólicos en el este patagónico

Este propósito agregara al sistema eléctrico nacional unos 256 megavatios (MW) mediante la instauración de 80 aerogeneradores.

Con un potencial aproximado de 3,4 MW por cada torre eólica, según explicaron los ingenieros a cargo, en medio de un recorrido que hizo Xinhua por las instalaciones de los parques.

En Loma Blanca ya existen seis (aerogeneradores) instaurados, y hemos comenzado el tendido de la línea de cable que une los molinos con la estación transformadora”, dijo Gabriel Hernández, director de Campo de la industria Power China.

“En Loma Blanca I y III se han hormigonado tres bases de molinos y estimamos que la semana que viene van a entrar los primeros siete equipos de aerogeneradores para iniciar su montaje; mientras que en Loma Blanca VI se está haciendo la apertura de caminos”, agregó.

Este nuevo proyecto, orientado a la transformación de la matriz energética de Argentina, se inscribe en la Iniciativa de la Franja y la Ruta con la que China busca ayudar a la región a solventar sus necesidades de infraestructura y abastecimiento de energía, además de estrechar la cooperación comercial con América Latina.

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

 

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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.

Compartimos contigo nuestro episodio de podcast sobre el articulo

 

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.

calidad del aire

  • 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.

dispositivos para medir la calidad del aire

Para un monitor de mano rápido que se conecta a su teléfono, In-Situ proporciona lecturas instantáneas de cloro y pH. dispositivos para medir la calidad del aire

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. dispositivos para medir la calidad del aire

 

¿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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El metro de París estaría 30 veces más contaminado que las calles de la capital. Para avanzar y aprender sobre la contaminación interior, cuatro sensores inteligentes.

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