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En el camino hacia la electricidad 100 % limpia
Mapeo de la historia del litio 1/2
Como gerentes de producto en el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL), Nicholas Gilroy y Haiku Sky ayudan a convertir información compleja en un viaje convincente en la web. Su trabajo permite a los usuarios interactuar con los datos e incluso descargar información a medida que se desarrolla la historia de la investigación. Trabajando en estrecha colaboración con investigadores e ingenieros de experiencia del usuario, los dos ayudaron a la Oficina de Tecnologías Geotérmicas (GTO) del Departamento de Energía de EE. UU. a desarrollar un nuevo mapa de historia de litio para energy.gov que establece la relación entre la energía geotérmica y el litio a través de imágenes, animaciones, mapas y narrativa. Desde su lanzamiento el 24 de agosto de 2022, Lithium Story Map tiene más de 1600 visitas. El concepto es el primer proyecto de este tipo para el sitio web del Departamento de Energía, que lleva la ciencia a las masas de una manera que se parece más a desplazarse por las redes sociales en busca de conocimiento en lugar de acurrucarse con un libro de texto. El Lithium Story Map permite a los visitantes desplazarse por el papel del litio en la energía renovable en la actualidad, ver cómo se obtiene actualmente el material crítico y comprender por qué la región del mar de Salton en California puede resultar una fuente doméstica clave, con un poco de ayuda de la energía geotérmica. También explica por qué la inversión de GTO en tecnologías que respaldan la extracción de litio a partir de salmueras geotérmicas es tan importante para una economía verde. “Es posible que la extracción doméstica de litio a partir de salmueras geotérmicas asegure una fuente a largo plazo de este material crítico, cree empleos de energía limpia y reduzca los costos del uso de litio para pro-
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El objetivo era estable cer un contexto: el litio es algo que nos rodea en nues “ tro mundo moderno”
ductos clave como baterías recargables”, dijo Elisabet Metcalfe, compromiso de las partes interesadas de GTO. Hablamos con los desarrolladores Sky y Gilroy justo antes del lanzamiento sobre su proceso, cómo los story maps podrían cambiar el juego y lo que aprendieron.
Mapeo de historias
El término “mapa de la historia” se originó como parte del software de mapeo ArcGIS hace varios años, pero los mapas y los datos han contado historias durante siglos; las historias a menudo eran más difíciles de descifrar. GTO se acercó a Sky y Gilroy con el concepto del mapa de la historia en relación con el litio porque la forma puede difundir conclusiones de alto impacto para múltiples audiencias. “Para el Story Map de Lithium en particular, era importante tener una narrativa fuerte para empezar y un punto de entrada claro”, dijo Gilroy. “El objetivo era establecer un contexto: el litio es algo que nos rodea en nuestro mundo moderno. Si alguien puede relacionarse con el tema entonces tenemos un gancho y podemos pasar al siguiente nivel de información, describiendo el ciclo de vida del litio, de dónde proviene, cómo se produce y cómo podemos encontrar nuevas fuentes para satisfacer la creciente demanda”. Dijo que el uso de un mapa de historia permite que NREL transmita por qué las áreas o iniciativas de investigación específicas son importantes y deben priorizarse. “Esta nueva visualización de datos es una gran diferencia con la forma típica en que se comparte la información técnica”, dijo Sky. “Construimos algo personalizado que es realmente, — esperamos— hermoso e interesante de ver”. 1/2 14
Seis posibles estrategias para superar el último 10 %
Las plantas Fossil CCS aún no se han implementado a escala, pero algunos estudios encuentran un potencial de implementación significativo. Sin embargo, esta estrategia presenta desafíos: implementación reciente limitada, incertidumbres de costos y consideraciones ambientales y de seguridad, y el alto costo de capital para la baja utilización podría crear barreras económicas.
4. Almacenamiento estacional
El almacenamiento estacional se refiere al uso de
electricidad para producir un combustible almacenable que se puede usar para la generación durante períodos prolongados, incluso durante temporadas completas del año. El hidrógeno u otros combustibles derivados del hidrógeno son actualmente las opciones más prometedoras para el almacenamiento estacional. La conversión de hidrógeno en electricidad se puede hacer utilizando pilas de combustible o tecnologías de combustión, que se están convirtiendo en hidrógeno. Estas opciones de generación de electricidad alimentadas por hidrógeno podrían tener bajos costos de capital en el futuro y ser viables como estrategias del último 10%. Las incertidumbres clave con esta estrategia incluyen la disponibilidad de la infraestructura de suministro y entrega de combustible (hidrógeno).
5. Eliminación de dióxido de carbono
Las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono pueden compensar las emisiones de las tecnologías de generación de energía que emiten carbono al extraer el carbono atmosférico. Esta última estrategia del 10 % es única porque aprovecha otros activos de generación para respaldar la adecuación de los recursos en la red. Si bien existe un valor único con las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono, esta última opción del 10 % tiene desafíos de implementación. Todavía se ha implementado muy poca eliminación de dióxido de carbono en todo el mundo, y los costos futuros de la tecnología siguen siendo inciertos.
6. Recursos del lado de la demanda
Los recursos del lado de la demanda, también lla-
mados respuesta a la demanda o flexibilidad de la demanda, son una solución única del último 10 % en comparación con las otras cinco estrategias estudiadas. Los recursos del lado de la demanda reducen el consumo de electricidad durante los momentos de estrés del sistema y ayudan a evitar inversiones en nueva capacidad máxima. Mediante la programación flexible o la interrupción del consumo de electricidad, también pueden reducir los costos operativos o utilizarse para importantes servicios de confiabilidad de la red. Los costos de capital para los controles del lado de la demanda y los equipos de comunicaciones pueden ser bajos, y los costos operativos directos son modestos. Sin embargo, la aplicación de opciones del lado de la demanda como una estrategia del último 10% requiere que los recursos estén disponibles de manera confiable durante períodos prolongados de varios días. La escala de respuesta necesaria en días de eventos extremos podría exceder el potencial de demanda-respuesta, y la flexibilidad de las nuevas cargas electrificadas es incierta. “Dados los costos y la preparación de la tecnología actual, se pueden lograr reducciones significativas de emisiones mediante el despliegue acelerado de tecnologías de energía eólica, solar, de almacenamiento diurno, transmisión y otras energías renovables”, dijo Paul Denholm, analista de NREL y coautor del estudio. “Otras tecnologías también podrían desempeñar un papel importante si se vuelven competitivas en costos y están ampliamente disponibles. Continuaremos estudiando estas posibles soluciones, pero por ahora, el camino hacia aproximadamente un 90 % de electricidad libre de carbono es cada vez más claro. Después de todo, llegar a El 100% requiere primero alcanzar el 90%”. 3/3
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Notas
El SNR y disposición de los excedentes de combustóleo
[1]SENER; Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2015-2019
[2]https://www.gob.mx/presidencia/documentos/100compromisos-del-presidente-andres-manuel-lo pez-obrador-al-1-de-septiembre-de-2020 [3]https://presidente.gob.mx/tercer-informe-de-go bierno/ [4] SENER, Prontuario Estadístico; mazo 2022 [5]Plan de negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 2021-2022. [6] Organización Marítima Internacional (OMI) https://www.imo.org/es/MediaCentre/PressBriefings/ Paginas/34-IMO-2020-sulphur-limit-.aspx