Brasil quiere conocer el sistema eólico español

Según informó la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la visita comenzará el próximo miércoles y se prolongará por tres días. Forman parte de la delegación diputados, senadores y empresarios, además del citado ministro, invitado por su homólogo español, Miguel Sebastián.

Brasil ostenta el liderazgo mundial en el desarrollo de los biocombustibles y quiere apostar también por la energía eólica, de la que ya cuenta con 338,5 MW instalados (de los 667 MW que hay en total instalados en toda América Latina).

La visita, que cuenta con el apoyo del ICEX, se inicia el miércoles día 1 con un viaje a Pamplona y visita al CENER para conocer los distintos laboratorios de este centro tecnológico El jueves, el ministro Lobão ofrecerá una conferencia sobre «Oportunidades de inversión en el sector energético de Brasil«.

Luego, la delegación brasileña acudirá a Red Eléctrica para conocer el Centro de Control Eléctrico (Cecoel) y el Centro de Control del Régimen Especial (Cecre) del operador del sistema eléctrico español. También está previsto un encuentro en el Congreso de los Diputados con los miembros de las comisiones de Industria y Medio Ambiente.

Por último, el viernes la delegación brasileña se desplazará a Toledo para tener una sesión de trabajo sobre el desarrollo regional vinculado a la eólica coorganizado con la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de Castilla- La Mancha, en la que se abordarán todas las implicaciones socioeconómicas de la apuesta por las renovables y, especialmente, por la eólica.

Científicos de la UPO aumentan la eficiencia de un tipo de célula solar al introducir sales iónicas

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto Consolider HOPE, proyectos financiados por el Ministerio de Innovación y Ciencia.

Las células de Grätzel son dispositivos fotovoltaicos que aprovechan la interacción de un semiconductor estructurado con unas dimensiones inferiores al nanómetro y un colorante orgánico que hace las veces de captador solar.

Este colorante puede ser tanto sintético como natural e incluso permite el uso de la clorofila para este tipo de células.

Así, los investigadores de la UPO han iniciado un estudio con el que pretenden mejorar la eficiencia de estos componentes orgánicos (basados en eosina o mercurocromo) con la introducción de sales iónicas, los conocidos como disolventes verdes, buscando evitar la evaporación de los compuestos líquidos y la consecuente pérdida de eficiencia.

La menor volatilidad de las sales iónicas es la característica que el grupo encabezado por el profesor Anta pretende explotar.

Aunque ya están puestas a la venta algunas células solares de tercera generación (por ejemplo, para la recarga de teléfonos móviles), su utilización práctica es anecdótica, según los investigadores, según informa la Junta andaluza.

Sin embargo, por sus características de flexibilidad y variedad de colores y formas, el futuro de estas celdas está en nuevos nichos de mercado que pasan por la decoración o por su uso en ventanas de colores que, mientras dejan pasar la luz, aprovechan para generar electricidad.

Por otro lado, a la rápida recuperación del coste energético de la producción -se estima que en un año dé uso- se le suma un bajo coste con respecto a los materiales.

Lo orgánico, normalmente, suele ser más barato, pese a que aún se sigue trabajando en la búsqueda de un colorante orgánico alternativo al usado actualmente, derivado del rutenio.

La paradoja está en que, si se usa estas celdas porque su punto competitivo frente al silicio es que son más baratas y ampliamente disponibles, pero se utiliza como colorante uno basado en material precioso, se reduce su ventaja.

Por el contrario, los investigadores encuentran que es una tecnología relativamente nueva -se inventó en 1991 este tipo de celda- a la que todavía le queda mucho para desarrollarse.

Además, el máximo de eficiencia en un laboratorio es sólo del 11%, que es competitivo, pero cuando se extrapola a escala industrial, disminuye.

El principal reto tecnológico actualmente está en el problema de la degradación de las celdas. Si se usa un colorante orgánico, éste puede degradarse por la acción de la luz solar, disminuyendo su periodo de vida con respecto a las celdas de silicio.

Científicos de la UPO aumentan la eficiencia de un tipo de célula solar al introducir sales iónicas

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto Consolider HOPE, proyectos financiados por el Ministerio de Innovación y Ciencia.

Las células de Grätzel son dispositivos fotovoltaicos que aprovechan la interacción de un semiconductor estructurado con unas dimensiones inferiores al nanómetro y un colorante orgánico que hace las veces de captador solar.

Este colorante puede ser tanto sintético como natural e incluso permite el uso de la clorofila para este tipo de células.

Así, los investigadores de la UPO han iniciado un estudio con el que pretenden mejorar la eficiencia de estos componentes orgánicos (basados en eosina o mercurocromo) con la introducción de sales iónicas, los conocidos como disolventes verdes, buscando evitar la evaporación de los compuestos líquidos y la consecuente pérdida de eficiencia.

La menor volatilidad de las sales iónicas es la característica que el grupo encabezado por el profesor Anta pretende explotar.

Aunque ya están puestas a la venta algunas células solares de tercera generación (por ejemplo, para la recarga de teléfonos móviles), su utilización práctica es anecdótica, según los investigadores, según informa la Junta andaluza.

Sin embargo, por sus características de flexibilidad y variedad de colores y formas, el futuro de estas celdas está en nuevos nichos de mercado que pasan por la decoración o por su uso en ventanas de colores que, mientras dejan pasar la luz, aprovechan para generar electricidad.

Por otro lado, a la rápida recuperación del coste energético de la producción -se estima que en un año dé uso- se le suma un bajo coste con respecto a los materiales.

Lo orgánico, normalmente, suele ser más barato, pese a que aún se sigue trabajando en la búsqueda de un colorante orgánico alternativo al usado actualmente, derivado del rutenio.

La paradoja está en que, si se usa estas celdas porque su punto competitivo frente al silicio es que son más baratas y ampliamente disponibles, pero se utiliza como colorante uno basado en material precioso, se reduce su ventaja.

Por el contrario, los investigadores encuentran que es una tecnología relativamente nueva -se inventó en 1991 este tipo de celda- a la que todavía le queda mucho para desarrollarse.

Además, el máximo de eficiencia en un laboratorio es sólo del 11%, que es competitivo, pero cuando se extrapola a escala industrial, disminuye.

El principal reto tecnológico actualmente está en el problema de la degradación de las celdas. Si se usa un colorante orgánico, éste puede degradarse por la acción de la luz solar, disminuyendo su periodo de vida con respecto a las celdas de silicio.

El complejo eólico de Iberdrola en Fuendetodos (Zaragoza) se viste de Goya

El compleo eólico de Iberdrola Renovables ubicado en Fuendetodos (Zaragoza) compuesto por cuatro aerogeneradores lucirá una exposición con grabados del pintor Francisco de Goya.

Según explicó la compañía, se trata de la reproducción, en alta definición, de una serie de grabados del pintor, que nació en esta localidad, en cuatro de las torres de los aerogeneradores del parque Fuendetodos I.

Los grabados pertenecen a la colección «Los Caprichos», cuyos originales están expuestos en el Museo del Grabado de este municipio zaragozano.

El autor de estas reproducciones ha sido el reconocido artista madrileño Juan Carlos Melero. Para Iberdrola, se trata de una iniciativa artística pionera que combina, en plena naturaleza, el arte de la obra de Goya con la estructura y tecnología de los aerogeneradores.

Esta iniciativa es fruto del acuerdo de colaboración suscrito entre la compañía y el Ayuntamiento de Fuendetodos en marzo, y se enmarca dentro de las celebraciones del 263 aniversario del nacimiento de Goya y del 20 aniversario de la apertura de Museo del Grabado de Fuendetodos.

El complejo eólico de Iberdrola en Fuendetodos (Zaragoza) se viste de Goya

El compleo eólico de Iberdrola Renovables ubicado en Fuendetodos (Zaragoza) compuesto por cuatro aerogeneradores lucirá una exposición con grabados del pintor Francisco de Goya.

Según explicó la compañía, se trata de la reproducción, en alta definición, de una serie de grabados del pintor, que nació en esta localidad, en cuatro de las torres de los aerogeneradores del parque Fuendetodos I.

Los grabados pertenecen a la colección «Los Caprichos», cuyos originales están expuestos en el Museo del Grabado de este municipio zaragozano.

El autor de estas reproducciones ha sido el reconocido artista madrileño Juan Carlos Melero. Para Iberdrola, se trata de una iniciativa artística pionera que combina, en plena naturaleza, el arte de la obra de Goya con la estructura y tecnología de los aerogeneradores.

Esta iniciativa es fruto del acuerdo de colaboración suscrito entre la compañía y el Ayuntamiento de Fuendetodos en marzo, y se enmarca dentro de las celebraciones del 263 aniversario del nacimiento de Goya y del 20 aniversario de la apertura de Museo del Grabado de Fuendetodos.

Color verde para las nucleares españolas

Todas las centrales nucleares funcionaron con normalidad durante el ejercicio de 2008, a excepción de Ascó II, Trillo, Vandellós II y Cofrentes, a las que en algún momento de ese ejercicio se les ha señalado un indicador blanco (valor situado en una banda de baja importancia para la seguridad), según se desprende de la última sesión del 25 de marzo del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), donde se analizaron los resultados del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC) correspondientes al cuarto trimestre de 2008.


El SISC es un programa que integra los distintos elementos que configuran el proceso de supervisión que el CSN realiza a las centrales y que incluye la vigilancia de las instalaciones, la valoración de los resultados, la adopción de actuaciones para corregir las deficiencias y la comunicación al público.

Así, a lo largo de 2008 todos los indicadores de funcionamiento fueron de color verde, que significa que el funcionamiento es normal, con la excepción de uno blanco (valor situado en una banda de baja importancia para la seguridad) en Ascó II, en el primer trimestre, debido al número de paradas automáticas del reactor por cada 7.000 horas con el reactor crítico.

Además, se registró otro indicador blanco en Trillo, por el índice de fallos (IFSM) de los generadores diesel que se ha mantenido en los tres primeros trimestres; otro en Vandellós II, también por el índice de fallos de los generadores diesel registrado en los dos primeros trimestres y, por último, otro indicador blanco en Cofrentes, relativo al número de cambios de potencia no programados por cada 7.000 horas con el reactor crítico que se mantuvo el tercer y cuarto trimestre del año.

Por otro lado, los hallazgos de inspección ascendieron a 152, de los cuales 145 fueron categorizados de color verde, seis blancos y uno amarillo (que implica una importancia sustancial para la seguridad).

Concretamente, este último fue consecuencia del incidente de la fuga de partículas radiactivas del edificio de combustible, de la unidad I de Ascó, notificado al CSN en abril del pasado año y que fue clasificado por el organismo como de nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES, por sus siglas en inglés).

Inspecciones

En todos los casos, los hallazgos fueron resultado del programa de inspección del CSN, que efectuó un total de 178 inspecciones durante el ejercicio, superando la cifra de 2007. Además, se registraron cuatro hallazgos transversales en Ascó, en realidad, dos hallazgos que afectaron a las dos unidades.

Uno de ellos se mantuvo «abierto» desde el año anterior, porque el CSN consideró que las acciones correctivas adoptadas por el titular para resolver los problemas observados en su gestión del Programa de Acciones Correctivas (PAC) fueron insuficientes para resolver todas las deficiencias existentes, y todavía persisten algunas.

Por este motivo, el hallazgo transversal se mantendrá mientras no compruebe el CSN que las acciones del titular son adecuadas para evitar la repetición de los problemas detectados. El segundo fue consecuencia de la detección de un elevado número de hallazgos de inspección verdes, es decir, muy poco importantes para la seguridad, debidos a una gestión deficiente por el titular de la regla de mantenimiento.

Ascó I y Vandellòs II

Durante el año pasado, Ascó I y Vandellòs II permanecieron en la columna de «pilar degradado» durantes tres y cuatro trimestres, respectivamente.

En Ascó I se debió al hallazgo amarillo en el pilar de Protección Radiológica del público y al hallazgo blanco en el pilar de Protección Radiológica Operacional, originados por la fuga de partículas radiactivas, durante el segundo trimestre, a lo que se añadió un hallazgo blanco en el pilar de sistemas de mitigación en el segundo trimestre por la falta de calificación sísmica de unas grúas situadas en la cúpula del edificio de contención que fueron instaladas para realizar la inspección de los tendones del edificio.

En Vandellòs II, el resultado del pilar degradado respondió a la existencia de un indicador blanco relativo al número de fallos en el funcionamiento de los generadores diesel en los dos primeros trimestres, y a dos hallazgos blancos en el pilar de sistemas de mitigación, uno del primer trimestre, relativo a deficiencias en el montaje y pruebas del sistema de agua enfriada esencial, y otro en el segundo debido a la incorrecta implantación de una modificación de diseño para prevenir los efectos de inundaciones internas.

Así, la existencia de dos resultados blancos en el mismo pilar de seguridad supone que éste pase a la situación de «pilar degradado«. Además, bajo «respuesta reguladora» quedó la unidad II de Ascó, a causa de un indicador de funcionamiento blanco en el primer trimestre en el pilar de sucesos iniciadores, por paradas instantáneas no programadas, un hallazgo blanco en el pilar de integridad de las barreras en los tres primeros trimestres y otro blanco en el pilar de sistemas de mitigación en el cuarto trimestre.

Cofrentes y Trillo

Cofrentes permaneció en la citada columna durante el tercer y cuarto trimestres debido a un indicador blanco relativo al número de cambios de potencia no programados, en el pilar de sucesos iniciadores, y Trillo lo hizo los tres primeros trimestres por un indicador blanco relativo a fallos e indisponibilidades de los generadores diesel.

Mas información:
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=11530%3Aresultados-anuales-y-del-cuarto-trimestre-de-2008-del-sistema-integrado-de-supervision-de-centrales-sisc&catid=13%3Anoticias&Itemid=29&lang=es

Color verde para las nucleares españolas

Todas las centrales nucleares funcionaron con normalidad durante el ejercicio de 2008, a excepción de Ascó II, Trillo, Vandellós II y Cofrentes, a las que en algún momento de ese ejercicio se les ha señalado un indicador blanco (valor situado en una banda de baja importancia para la seguridad), según se desprende de la última sesión del 25 de marzo del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), donde se analizaron los resultados del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC) correspondientes al cuarto trimestre de 2008.


El SISC es un programa que integra los distintos elementos que configuran el proceso de supervisión que el CSN realiza a las centrales y que incluye la vigilancia de las instalaciones, la valoración de los resultados, la adopción de actuaciones para corregir las deficiencias y la comunicación al público.

Así, a lo largo de 2008 todos los indicadores de funcionamiento fueron de color verde, que significa que el funcionamiento es normal, con la excepción de uno blanco (valor situado en una banda de baja importancia para la seguridad) en Ascó II, en el primer trimestre, debido al número de paradas automáticas del reactor por cada 7.000 horas con el reactor crítico.

Además, se registró otro indicador blanco en Trillo, por el índice de fallos (IFSM) de los generadores diesel que se ha mantenido en los tres primeros trimestres; otro en Vandellós II, también por el índice de fallos de los generadores diesel registrado en los dos primeros trimestres y, por último, otro indicador blanco en Cofrentes, relativo al número de cambios de potencia no programados por cada 7.000 horas con el reactor crítico que se mantuvo el tercer y cuarto trimestre del año.

Por otro lado, los hallazgos de inspección ascendieron a 152, de los cuales 145 fueron categorizados de color verde, seis blancos y uno amarillo (que implica una importancia sustancial para la seguridad).

Concretamente, este último fue consecuencia del incidente de la fuga de partículas radiactivas del edificio de combustible, de la unidad I de Ascó, notificado al CSN en abril del pasado año y que fue clasificado por el organismo como de nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES, por sus siglas en inglés).

Inspecciones

En todos los casos, los hallazgos fueron resultado del programa de inspección del CSN, que efectuó un total de 178 inspecciones durante el ejercicio, superando la cifra de 2007. Además, se registraron cuatro hallazgos transversales en Ascó, en realidad, dos hallazgos que afectaron a las dos unidades.

Uno de ellos se mantuvo «abierto» desde el año anterior, porque el CSN consideró que las acciones correctivas adoptadas por el titular para resolver los problemas observados en su gestión del Programa de Acciones Correctivas (PAC) fueron insuficientes para resolver todas las deficiencias existentes, y todavía persisten algunas.

Por este motivo, el hallazgo transversal se mantendrá mientras no compruebe el CSN que las acciones del titular son adecuadas para evitar la repetición de los problemas detectados. El segundo fue consecuencia de la detección de un elevado número de hallazgos de inspección verdes, es decir, muy poco importantes para la seguridad, debidos a una gestión deficiente por el titular de la regla de mantenimiento.

Ascó I y Vandellòs II

Durante el año pasado, Ascó I y Vandellòs II permanecieron en la columna de «pilar degradado» durantes tres y cuatro trimestres, respectivamente.

En Ascó I se debió al hallazgo amarillo en el pilar de Protección Radiológica del público y al hallazgo blanco en el pilar de Protección Radiológica Operacional, originados por la fuga de partículas radiactivas, durante el segundo trimestre, a lo que se añadió un hallazgo blanco en el pilar de sistemas de mitigación en el segundo trimestre por la falta de calificación sísmica de unas grúas situadas en la cúpula del edificio de contención que fueron instaladas para realizar la inspección de los tendones del edificio.

En Vandellòs II, el resultado del pilar degradado respondió a la existencia de un indicador blanco relativo al número de fallos en el funcionamiento de los generadores diesel en los dos primeros trimestres, y a dos hallazgos blancos en el pilar de sistemas de mitigación, uno del primer trimestre, relativo a deficiencias en el montaje y pruebas del sistema de agua enfriada esencial, y otro en el segundo debido a la incorrecta implantación de una modificación de diseño para prevenir los efectos de inundaciones internas.

Así, la existencia de dos resultados blancos en el mismo pilar de seguridad supone que éste pase a la situación de «pilar degradado«. Además, bajo «respuesta reguladora» quedó la unidad II de Ascó, a causa de un indicador de funcionamiento blanco en el primer trimestre en el pilar de sucesos iniciadores, por paradas instantáneas no programadas, un hallazgo blanco en el pilar de integridad de las barreras en los tres primeros trimestres y otro blanco en el pilar de sistemas de mitigación en el cuarto trimestre.

Cofrentes y Trillo

Cofrentes permaneció en la citada columna durante el tercer y cuarto trimestres debido a un indicador blanco relativo al número de cambios de potencia no programados, en el pilar de sucesos iniciadores, y Trillo lo hizo los tres primeros trimestres por un indicador blanco relativo a fallos e indisponibilidades de los generadores diesel.

Mas información:
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=11530%3Aresultados-anuales-y-del-cuarto-trimestre-de-2008-del-sistema-integrado-de-supervision-de-centrales-sisc&catid=13%3Anoticias&Itemid=29&lang=es

Azti investiga la obtención de energía a través de residuos agroalimentarios

El centro tecnológico AZTI-Tecnalia ha puesto en marcha una planta de biogás para investigar la obtención de energía sostenible mediante la utilización de residuos y subproductos provenientes de la industria agroalimentaria.

Mediante este proceso, según ha informado el centro tecnológico vasco, no solamente se consigue biogás a partir de la materia orgánica, sino que se ayudará a la industria alimentaria a reducir el impacto ambiental que provocan sus residuos.

La planta, ubicada en la sede de AZTI-Tecnalia en Derio (Vizcaya), tiene como objetivo obtener biogás rico en metano que se puede transformar en energía eléctrica y térmica. También se prevé obtener hidrógeno y metano en un mismo proceso combinado de fermentación.

Los especialistas de AZTI-Tecnalia investigan la viabilidad de diversos subproductos agroalimentarios, solos o en combinación con otros, procedentes de diversas fuentes, como lodos de depuradora o residuos alimentarios de consumo masivo.

También se utilizan mezclas de deyecciones ganaderas (purines) junto con residuos de las industrias agroalimentarias, como restos de mercados de frutas y verduras, lactosuero, descartes de pescado de la pesca extractiva, mortandades procedentes de la acuicultura y otros restos.

De esta forma, según el centro tecnológico, es posible reducir el impacto ambiental que provocan los residuos orgánicos en el medio ambiente. Así, ha asegurado, se reducen las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, se minimizan considerablemente los olores y se mejora el valor final de los residuos.

Azti investiga la obtención de energía a través de residuos agroalimentarios

El centro tecnológico AZTI-Tecnalia ha puesto en marcha una planta de biogás para investigar la obtención de energía sostenible mediante la utilización de residuos y subproductos provenientes de la industria agroalimentaria.

Mediante este proceso, según ha informado el centro tecnológico vasco, no solamente se consigue biogás a partir de la materia orgánica, sino que se ayudará a la industria alimentaria a reducir el impacto ambiental que provocan sus residuos.

La planta, ubicada en la sede de AZTI-Tecnalia en Derio (Vizcaya), tiene como objetivo obtener biogás rico en metano que se puede transformar en energía eléctrica y térmica. También se prevé obtener hidrógeno y metano en un mismo proceso combinado de fermentación.

Los especialistas de AZTI-Tecnalia investigan la viabilidad de diversos subproductos agroalimentarios, solos o en combinación con otros, procedentes de diversas fuentes, como lodos de depuradora o residuos alimentarios de consumo masivo.

También se utilizan mezclas de deyecciones ganaderas (purines) junto con residuos de las industrias agroalimentarias, como restos de mercados de frutas y verduras, lactosuero, descartes de pescado de la pesca extractiva, mortandades procedentes de la acuicultura y otros restos.

De esta forma, según el centro tecnológico, es posible reducir el impacto ambiental que provocan los residuos orgánicos en el medio ambiente. Así, ha asegurado, se reducen las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, se minimizan considerablemente los olores y se mejora el valor final de los residuos.

La firma belga-española, ITP, abrirá la mayor fábrica de torres eólicas de Latinoamérica

Industria Tecnológica Panameña (ITP), una empresa de capital español y belga, abrirá en Panamá «la mayor» fábrica de aerogeneradores de América Latina, tras firmarse el acuerdo de implantación ante el príncipe Philippe de Bélgica.

La compañía es un grupo panameño fruto de la unión de dos consorcios industriales: el belga Turbowinds, que posee el 60 por ciento del capital, y el español «Holly World Computers«, que dispone del 40 por ciento restante.

El acuerdo de alianza estratégica entre Turbowinds e ITP para potenciar la transferencia tecnológica entre ambas compañías se firmó en el marco de la visita a Panamá del príncipe Philippe de Bélgica al frente de una misión gubernamental y empresarial belga.

El príncipe, después de la firma del acuerdo, pronunció un discurso en una recepción a la comunidad política y empresarial de Panamá, en el que dijo que este país es clave en la economía del mundo y alabó sus logros económicos.

El director ejecutivo de ITP, el español Maxo Benalal, explicó que Turbowinds, la antigua estadounidense WindMaster, es una empresa belga con más de 30 años en el mercado de los aerogeneradores eólicos y con fábricas en Bélgica, Ucrania e India.

«Seremos la mayor fábrica de aerogeneradores de América Latina y los primeros en instalar una producción real de torres eólicas» para la venta industrial, señaló Benalal.

Empero, apuntó que la empresa alemana Enercon ya está fabricando en Brasil aerogeneradores para su uso particular y la española Gamesa fabrica torres eólicas en México.

La inversión prevista para el proyecto es de diez millones de dólares, importe que incluye también la instalación en México de otra fábrica a través de la compañía surcoreana asociada «Speco Wind Power«.

La fábrica panameña estará ubicada en el Área Económica Especial de Panamá-Pacífico, que prevé una inversión de más de 705 millones de dólares por los próximos 40 años, y empezará a funcionar a partir de la última semana de agosto próximo.