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LAS FACHADAS CUBIERTAS CON PLANTAS REDUCEN UN 30% LA PÉRDIDA DE CALOR EN LOS EDIFICIOS

 

Innovación y decoración – diciembre 5 de 2021

Un estudio de investigación ha descubierto que revestir edificios con paredes diseñadas para quedar cubiertas por plantas, puede reducir la cantidad de calor perdido a través de su estructura en más de un 30 por ciento. El estudio, realizado en la Universidad de Plymouth, se centró en Sustainability Hub, un edificio anterior a la década de 1970 en el campus universitario, y comparó la eficacia con la que dos secciones de sus paredes retuvieron el calor.

A pesar de estar en la misma elevación orientada al oeste, una de esas secciones había sido modernizada con una fachada de muro vivo exterior, compuesta por un sistema de láminas de tela de fieltro flexible con oquedades que permiten el suelo fértil y su siembra. Después de cinco semanas de mediciones, los investigadores encontraron que la cantidad de calor perdido a través de la pared modernizada con la fachada viva era un 31,4 por ciento más baja que la de la estructura original.




También descubrieron que las temperaturas diurnas dentro de la sección recién cubierta permanecían más estables que el área con mampostería expuesta, lo que significa que se requería menos energía para calentarla.

 

El estudio es uno de los primeros en determinar la influencia térmica de los sistemas de muros vivos en edificios existentes en escenarios templados y fue realizado por académicos asociados con el Sustainable Earth Institute. Escribiendo en la revista Building and Environment, dicen que, si bien el concepto es relativamente nuevo, ya se ha demostrado que aporta una serie de beneficios, como una mayor biodiversidad.

Sin embargo, dado que los edificios representan directamente el 17 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del Reino Unido, y la calefacción de espacios representa más del 60 por ciento de toda la energía utilizada en los edificios, estos nuevos hallazgos podrían cambiar las reglas del juego para ayudar al Reino Unido a lograr sus compromisos netos cero.

Fuente: 65ymas.com

 

XIAOMI PRESENTA LA TECNOLOGÍA LOOP LIQUIDCOOL: LA NUEVA GENERACIÓN DE DISIPACIÓN DE CALOR

 

Tecnología – diciembre 1 de 2021

El líder tecnológico mundial Xiaomi presentó recientemente su último avance en materia de disipación del calor: la tecnología Loop LiquidCool. Inspirada en las soluciones de refrigeración utilizadas en la industria aeroespacial, la tecnología Loop LiquidCool utiliza un efecto capilar que atrae el agente refrigerante líquido hacia la fuente de calor, se vaporiza y luego dispersa el calor de forma eficiente hacia una zona más fría, hasta que el agente se condensa y es capturado a través de un canal cerrado en bucle unidireccional.

En comparación con las soluciones convencionales de cámaras de vapor, esta nueva tecnología tiene el doble de capacidad de refrigeración y se sitúa como la solución de refrigeración para smartphones más eficiente. Xiaomi pretende llevar la tecnología Loop LiquidCool a sus productos en el segundo semestre de 2022.



Tecnología Loop LiquidCool:

Esta nueva tecnología cuenta con un sistema de tuberías de calor anular que se compone de un evaporador, un condensador, una cámara de relleno, así como tuberías de gas y líquido. Situado en las fuentes de calor, el evaporador tiene refrigerante que se evapora a gas cuando el smartphone está sometido a una gran carga de trabajo. A continuación, el gas y el flujo de aire se difunden hasta el condensador, donde el gas se condensa de nuevo en líquido. Estos líquidos se absorben y recogen a través de pequeñas fibras en la cámara de relleno, que vuelve a llenar el evaporador, convirtiéndolo en un sistema autosuficiente.

Aunque esta nueva tecnología utiliza el mismo método que la refrigeración líquida VC, el nuevo factor de forma supone una importante diferencia de eficiencia. Como los sistemas VC convencionales no tienen canales separados para los gases y los líquidos, el gas caliente y los líquidos fríos se mezclan y se obstruyen mutuamente, especialmente cuando hay una gran carga de trabajo. La bomba en forma de anillo cuenta con un diseño especial de los tubos de gas, que reduce en gran medida la resistencia al paso del aire en un 30%. Al permitir un flujo de vapor más suave, la capacidad máxima de transferencia de calor se incrementa hasta en un 100%.

La circulación unidireccional es clave para la disipación del calor:

Para garantizar una circulación unidireccional de alta eficiencia, es crucial implementar una estructura de válvula Tesla dentro de la cámara de relleno. Una válvula Tesla es una válvula unidireccional que permite que el líquido pase a través del evaporador, al tiempo que impide que los gases se muevan en la dirección incorrecta. Esto permite una mayor eficiencia en la circulación de gas/líquido en todo el sistema.

En un Xiaomi MIX 4 personalizado, se sustituyó la cámara de vapor original por una nueva solución Loop LiquidCool Technology. Durante una prueba de juego de 30 minutos de Genshin Impact con ajustes de vídeo a 60 fps como máximo, este impresionante sistema de refrigeración mantuvo el dispositivo por debajo de una temperatura máxima de 47,7℃ y el procesador fue 8,6℃ más bajo que la versión estándar.

Fuente: areacucuta.com

 

APROVECHAMIENTO DE LAS MINAS DE ARENAS PETROLÍFERAS DE CANADÁ PARA LA UTILIZACIÓN GEOTÉRMICA COMERCIAL

 

Ingeniería y medio ambiente – diciembre 2 de 2021

La Alianza de Innovación de Arenas Petrolíferas de Canadá y Eavor Technologies se han asociado en una evaluación de viabilidad económica de la tecnología de Eavor, como un método para proporcionar energía térmica a una mina de arenas petrolíferas durante una vida útil del proyecto de 30 años.

Un nuevo estudio que investiga la aplicación de la energía geotérmica en la minería de arenas petrolíferas está acercando el potencial comercial de esta fuente de energía renovable a la realidad, según un comunicado de la Alianza de Innovación de Arenas Petrolíferas de Canadá (COSIA). COSIA se ha asociado con Eavor Technologies Inc. y C-FER Technologies para realizar una evaluación de viabilidad económica de alto nivel de la tecnología de Eavor, Eavor-Loop ™, como un método para proporcionar energía térmica a una mina de arenas petrolíferas durante un proyecto de 30 años.

El estudio, cuya finalización está programada para principios de 2022, se basa en una evaluación de viabilidad previa realizada por C-FER en nombre de COSIA que identificó el potencial de los sistemas geotérmicos mejorados (EGS) como una fuente de agua caliente con bajas emisiones de carbono para reemplazar o reducir la energía natural. uso de gas asociado con el calentamiento de agua en la minería. El informe preliminar proporcionó una mejor comprensión de la tecnología, pronosticando una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un promedio de casi 60 kilotoneladas de CO2 al año durante los 30 años de vida del proyecto, lo que equivale a las emisiones de CO2 de 15.000 vehículos. por año.

El informe preliminar recomendó una mayor investigación de los sistemas geotérmicos. COSIA y sus miembros, que representan el 90 % de toda la producción de arenas bituminosas, están lanzando ahora un segundo estudio para evaluar el Sistema Geotérmico Avanzado (AGS) de Eavor, el Eavor-Loop ™. La tecnología utiliza la tecnología y la experiencia de perforación de petróleo y gas existente para construir un intercambiador de calor subterráneo profundo, o radiador, para recolectar el calor de debajo de la superficie de la tierra. La tecnología promete mejorar la economía de la energía geotérmica y abordar los desafíos relacionados.

Este segundo estudio diseñará un diseño de pozos múltiples para AGS a escala comercial utilizando Eavor-Loop ™ y propondrá una ubicación adecuada para perforar y registrar un pozo de evaluación en un sitio de extracción de arenas petrolíferas para caracterizar las condiciones del yacimiento en el área.

Robert Mugo, director, Greenhouse Gases en COSIA, señalo: “Este es un emocionante paso adelante en la posible aplicación de esta solución de energía limpia y una de las varias vías de innovación que COSIA y sus miembros están buscando para apoyar el desarrollo sostenible de las arenas bituminosas a través de la reducción de emisiones”. Mugo señaló que el proyecto demuestra el valor de COSIA, una alianza de productores de arenas petrolíferas que reúne conocimientos y experiencia de diversas fuentes para abordar las emisiones de GEI y otros desafíos difíciles de la industria.

Eavor Technologies es una empresa de tecnología con sede en Alberta que tiene sus raíces en las arenas bituminosas. Gran parte de la propiedad intelectual de la empresa se basa en modelos termodinámicos, ingeniería de pozos y experiencia extraída de proyectos de inyección de vapor de arenas petrolíferas, dice Matt Toews, director de tecnología de Eavor. “Empleamos estas mismas herramientas y habilidades a la inversa; en lugar de inyectar energía térmica, la extraemos de mucho más profundo de la tierra. El uso directo de calor es el uso más eficiente de la energía geotérmica y estamos muy emocionados de ser parte de este estudio con C-FER y COSIA para investigar el uso de energía geotérmica en un proceso industrial de arenas petrolíferas para reducir significativamente las emisiones de GEI”.

C-FER Technologies trabaja en asociación con la industria energética mundial, incluidos los miembros de COSIA, para promover la seguridad, el desempeño ambiental y la eficiencia. Este trabajo incluye ayudar a los productores de arenas petrolíferas y desarrolladores de tecnología, como Eavor, a analizar la viabilidad y eliminar el riesgo de nuevas tecnologías que muestran potencial para impactar positivamente las emisiones de GEI. Kelly Piers, ingeniera principal de C-FER, matizo “La geotermia es una fuente de energía limpia y renovable que puede reemplazar a otras fuentes de energía en las aplicaciones adecuadas”, así también, “Esperamos evaluar la tecnología de EAVOR como un ajuste potencial para proporcionar energía térmica para las operaciones mineras de arenas petrolíferas”.

Actualmente, las minas de arenas petrolíferas producen agua caliente mediante una combinación de calderas de gas natural, unidades de cogeneración y calor residual de proceso. Los métodos alternativos de calentamiento de agua que pueden reemplazar o complementar esta producción de agua caliente convencional ofrecen la oportunidad de reducir tanto el uso de gas natural como las emisiones de carbono de las operaciones.

¿Qué es AGS?

El diferenciador técnico clave con respecto a los sistemas geotérmicos convencionales o geotérmicos mejorados es que los sistemas geotérmicos avanzados (AGS) no requieren que el agua fluya desde el subsuelo, lo que elimina la necesidad de una fuente de agua caliente poco común. El sistema AGS de Eavor es un radiador de circuito cerrado subterráneo, o intercambiador de calor, que se basa únicamente en la transferencia de calor por conducción desde la roca circundante en las profundidades de la tierra, en lugar de la convección o el flujo de fluido del yacimiento.

Ventaja de Alberta

A pesar de su potencial geotérmico, Canadá actualmente no tiene plantas comerciales de energía geotérmica. Sin embargo, resulta que existen desafíos similares en la producción de petróleo a alta temperatura de los pozos (una de las formas en que se extrae el bitumen en las arenas petrolíferas) y en la producción de agua o vapor a alta temperatura a partir de la energía geotérmica. Eso significa que Alberta tiene mucha experiencia, innovación y tecnología aplicable que se puede transferir al desarrollo de la energía geotérmica, que puede tener aplicación en las arenas petrolíferas.

Fuente: Canada’s Oil Sands Innovation Alliance.

 

AGRO CLIMATÓLOGO: OLA DE CALOR DEL FIN DE SEMANA SERÁ «FATAL» PARA LA AGRICULTURA

 

Medio ambiente y agroindustria – diciembre 5 de 2021

El agro climatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González, expresó su preocupación por las altas temperaturas que afectarán la zona central del país y específicamente la región del Maule., calificándola de una situación «fatal» para la agricultura en la región. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de Chile (ONEMI) declaró para este fin de semana Alerta temprana preventiva por altas temperaturas desde Coquimbo hasta Los Ríos, regiones que se encuentran principalmente en emergencia agrícola.

Para la agricultura, esto es fatal porque se generan dos problemas, como el estrés hídrico por la alta tasa de evaporación de los cultivos., 80 a 90 metros cúbicos por hectárea por día, además del estrés térmico debido a que los cultivos están al sol, donde habrá 45 grados de temperatura, lo que dañará las celdas si no se riegan bien para bajar la temperatura «, dijo el especialista a Regiones cooperativas.

Cristian Muñoz, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Hortalizas de Chile, agregó que “no hay nada que hacer, solo tomar precauciones con los nutrientes, el daño por insolación ocurre en las hojas donde el calcio no llega, lo que afecta la calidad de la lechuga y el repollo, que es un problema grave”.

En tanto, el presidente de la Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta), Jorge Valenzuela, indicó que esto es “Muy grave, esto es el cambio climático, por eso hay preocupación, estamos tomando todas las medidas para que los productores sean conscientes de los riesgos. Es muy importante que los huertos estén bien hidratados, aplicar mucha tecnología de precisión para medir con precisión el agua y aprovecharla para tener un uso más eficiente. La verdad es que estamos muy preocupados.” agregó.

Los sindicatos agrícolas descartaron la escasez de productos debido a los efectos de la ola de calor del fin de semana, pero advirtieron a un Es probable que aumenten los precios de la lechuga, el repollo, el maíz, el trigo y el arroz.



Fuente: cooperativa.cl

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