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Sistema de energía libre de emisiones

ahorra calor del sol de verano para el invierno

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Un grupo de investigación de la Universidad Tecnológica de Chalmers, Suecia, ha hecho grandes y rápidos avances hacia el desarrollo de una molécula especialmente diseñada que puede almacenar energía solar para su uso posterior. Estos avances se han presentado en cuatro artículos científicos, y el más reciente se publicó en la revista Energy & Environmental Science. El equipo de investigación presentó una molécula que era capaz de almacenar energía solar. La molécula, hecha de carbono, hidrógeno y nitrógeno, tiene la propiedad única de que cuando es golpeada por la luz solar, se transforma en un isómero rico en energía, una molécula que consta de los mismos átomos, pero unidos entre sí de una manera diferente. Este isómero se puede almacenar para usarlo cuando esa energía se necesite más tarde, por ejemplo, por la noche o en invierno. Está en forma líquida y está adaptado para su uso en un sistema de energía solar, que los investigadores han denominado MOST (Almacenamiento de Energía Solar Térmica Molecular, por sus siglas en inglés). Solo en el último año, el equipo de investigación ha logrado grandes avances en el desarrollo de MOST. “La energía en este isómero ahora se puede almacenar hasta por 18 años. Y cuando llegamos a extraer la energía y usarla, obtenemos un aumento de calor que es mayor de lo que nos atrevíamos a esperar”, dice el líder del equipo de investigación, Kasper Moth-Poulsen, profesor del Departamento de Química e Ingeniería Química. El grupo de investigación ha desarrollado un catalizador para controlar la liberación de la energía almacenada. El catalizador actúa como un filtro, a través del cual fluye, creando una reacción que calienta el líquido en 63°C. Si el líquido tiene una temperatura de 20°C cuando se bombea a través del filtro, sale por el otro lado a 83°C. Al mismo tiempo, devuelve la molécula a su forma original, para que luego pueda reutilizarse en el sistema de calentamiento. Durante el mismo período, los investigadores también aprendieron a mejorar el diseño de la molécula para aumentar su capacidad de almacenamiento de modo que el isómero pueda almacenar energía hasta por 18 años. Esta fue una mejora crucial, ya que el enfoque del proyecto es principalmente el almacenamiento de energía química. Además, el sistema dependía anteriormente de que el líquido estuviera compuesto en parte por el químico inflamable tolueno. Pero ahora los investigadores han encontrado una forma de eliminar el tolueno potencialmente peli-

aprendieron a mejo rar el diseño de la molécu “ la para aumentar su capacidad de almacenamiento de modo que el isómero pueda almacenar energía hasta por 18 años”

Foto: soltechenergy.com

groso y, en su lugar, utilizar solo la molécula de almacenamiento de energía. En conjunto, los avances significan que el sistema de energía MOST ahora funciona de manera circular. Primero, el líquido captura la energía de la luz solar, en un colector solar térmico en el techo de un edificio. Luego se almacena a temperatura ambiente, lo que genera pérdidas de energía mínimas. Cuando se necesita energía, se puede extraer a través del catalizador para que el líquido se caliente. Se prevé que este calor se pueda utilizar, por ejemplo, en sistemas de calefacción domésticos, después de lo cual el líquido se puede enviar de regreso al techo para recolectar más energía, todo completamente libre de emisiones y sin dañar la molécula. “Hemos logrado muchos avances cruciales recientemente, y hoy tenemos un sistema de energía libre de emisiones que funciona todo el año”, dice Kasper Moth-Poulsen. El colector solar térmico es un reflector cóncavo con un tubo en el centro. Sigue la trayectoria del sol a través del cielo y funciona de la misma manera que una antena parabólica, enfocando los rayos del sol a un punto donde el líquido pasa a través de la tubería. Incluso es posible agregar una tubería adicional con agua normal para combinar el sistema con el calentamiento de agua convencional. Los próximos pasos para los investigadores son combinar todo en un sistema coherente. “Queda mucho por hacer. Acabamos de hacer que el sistema funcione. Ahora tenemos que asegurarnos de que todo esté diseñado de manera óptima”, dice Kasper Moth-Poulsen. El grupo está satisfecho con las capacidades de almacenamiento, pero Kasper cree que se podría extraer más energía. Espera que el grupo de investigación logre en breve un aumento de temperatura de al menos 110 grados centígrados y cree que la tecnología podría estar en uso comercial dentro de 10 años. La investigación está financiada por la Fundación Knut y Alice Wallenberg y la Fundación Sueca para la Investigación Estratégica.

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Regulación

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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica.

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al periodo que se especifica.

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Guatemala, correspondientes al periodo que se especifica.

Referencias

Día Mundial del agua

Naciones Unidas, 2021. Día Mundial del Agua 22 marzo. Disponible en: https://www.un.org/es/observances/water-day

Un Water, 2021. 22 March World Water Day, Valuing Water. Disponible en: https://www.worldwaterday.org/learn

iAgua, 2018. 10 datos sobre el agua que deberías conocer. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ggCmDPS50K0

Gobierno de México, Comisión Nacional del Agua, 2020. Programa Nacional Hídrico 2020-2024. Disponible en: https://www.gob.mx/conagua/articulos/consulta-para-el-del-programa-nacional-hidrico-2019-2024-190499

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020. Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento. Disponible en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html

(Acceso 22 de marzo de 2021).

Sistema de energía libre de emisiones

Chalmers University of Technology. “Emissions-free energy system saves heat from the summer sun for winter.” ScienceDaily. ScienceDaily, 3 October 2018. <www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181003090348.htm>.

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