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El hollín puede ayudar con la transición

Convertir los contaminantes ambientales en energía solar renovable mientras se reducen las emisiones de carbono puede parecer algo sacado de una película de ciencia ficción, pero investigadores de la Universidad de Houston y la Universidad Intercultural de Michoacán están trabajando para hacer realidad esa propuesta. Francisco Robles-Hernández, catedrático de Tecnología de la ingeniería mecánica de la UH y Luis Bernardo López-Sosa, catedrático de ingeniería para la sostenibilidad energética de la UIIM, han demostrado cómo el hollín, el subproducto de la quema de materiales orgánicos como la biomasa, el carbono y los hidrocarburos, puede convertir la energía solar en calor. La biomasa extraída de la madera quemada en el estado mexicano de Michoacán resultó ser la más efectiva, según los hallazgos publicados en la revista Carbon. En última instancia, los investigadores utilizaron el hollín para producir un revestimiento similar a una pasta con una alta eficiencia de conversión de energía solar en calor. “Nuestras materias primas son sostenibles, aunque actualmente se consideran contaminantes ambientales. Sin embargo, son ideales para reducir la huella de carbono y pueden contribuir a una verdadera transición de energía neta cero”, dijo Robles-Hernández. El hollín, incluido el carbono negro, es uno de los principales contribuyentes al derretimiento de los casquetes polares, y su secuestro es de gran interés para los investigadores del clima y la energía. Robles-Hernández y López-Sosa, ex estudiante de doctorado de Robles-Hernández en la UH, crearon gránulos planos y revestimientos hechos de hollín de madera quemada, coque de petróleo y otros hidrocarburos. Su investigación encontró que el hollín derivado de la biomasa, en la mayoría de los casos, tenía mejores propiedades para absorber la energía solar y convertirla en calor en comparación con otras estructuras de carbono prístinas, como el fullereno, el grafeno o los nanotubos. “No hay energía involucrada en la producción de hollín porque es un subproducto abundante, y su reutilización circular solo puede reducir las huellas de carbono. El costo es cercano a cero, lo que lo hace rentable e ideal para la conversión de energía solar

El subproducto de la quema de materiales orgánicos como la biomasa, el carbono y “ los hidrocarburos, puede convertir la energía solar en calor”

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a calor”, dijo. dijo Robles-Hernández, quien señaló las aspiraciones de avanzar hacia la comercialización.

Para poner en acción su revestimiento derivado de la biomasa, el equipo diseñó estufas solares que pueden calentarse hasta 204 grados Celsius. El costo de producción de la estufa es de $USD 150, pero el nuevo revestimiento que la alimenta solo cuesta alrededor de $USD 1.00 por metro cuadrado de producción. En cuanto al uso de este recubrimiento para aplicaciones a gran escala, Robles-Hernández no cree que las estufas solares sean viables en Estados Unidos, pero sí cree que el recubrimiento podría usarse en grandes calentadores o calderas para secar grandes cantidades de productos industriales. El secado es uno de los procesos industriales más intensivos en energía y costosos. Además, el uso de residuos derivados de la combustión puede cambiar las reglas del juego para la conversión térmica en alambiques solares, calentadores, calefacción doméstica, purificadores de agua y otras tecnologías, agregó Robles Hernández. “El siguiente paso de este proyecto es producir en masa convertidores de energía solar a calor para el procesamiento de alimentos. En última instancia, la motivación de este proyecto es beneficiar al medio ambiente, utilizando desechos o subproductos del carbono para procesos domésticos e industriales”, agregó López-Sosa. “El idioma de las comunidades locales donde trabajo es el purépecha. En purépécha decimos ‘Jaroajperakua’, que se puede traducir como prevención o concienciación sobre el cambio climático”.

University of Houston, Luis Bernardo López-Sosa et al, Into the net zero emissions and climate change control: From solid carbon waste to effective solar convertors, Carbon (2022). DOI: 10.1016/j.carbon.2022.01.066

Notas de interés

02/Mayo/2022

CFE revisa al alza sus pérdidas del 2021; merma queda en 106,260 mdp El Economista

El escenario de costos el año pasado fue peor de lo originalmente consignado, pero durante el primer trimestre las condiciones mejoraron; la venta de electricidad se incrementó 10%. 02/Mayo/2022

CFE anotó pérdidas netas por 106,260 millones al cierre del 2021 El Economista

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que durante el 2021, sus pérdidas netas ascendieron a 106,260 millones de pesos, el peor registro en su historia y un 24% más que las pérdidas registradas en el año previo.

02/Mayo/2022

Pemex ve luz al final del tunel: reporta rendimiento positivo por 122.5 mil mdp El Universal

Los ingresos de la empresa sumaron 506 mil 794.5 millones de pesos en el periodo enero-marzo de este año 02/Mayo/2022

Pemex logra buen primer trimestre: suben ventas 60% y obtiene utilidad Forbes

En el primer trimestre de 2022, Pemex registró ventas por 506,794 millones de pesos, un aumento de casi 60% frente al mismo lapso de 2021, fueron impulsados por el alza en los precios del crudo. 02/Mayo/2022

Crudo caro y mejor posición cambiaria devuelven a Pemex a terreno de ganancias El Economista

La estatal petrolera no reportaba ganancias para el período de enero-marzo desde el 2018; los ingresos por exportaciones crecieron más que las ventas internas.

03/Mayo/2022

Quesqui, el campo prioritario que salva la producción de Pemex Expansión

El campo es productor de condensados, un hidrocarburo muy ligero, que la compañía ha decidido declarar como crudo.

Regulación

Diario Oficial de la Federación

02/Mayo/2022

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, del inmueble federal con superficie de 35,901.08 metros cuadrados, denominado Subestación Eléctrica El Oro, ubicado en el Antiguo Tiro Skid, Camino al Pueblo El Oro número 228 (carretera Villa Victoria km 1.5), Colonia Francisco I. Madero, Municipio El Oro, Estado de México, con Registro Federal Inmobiliario número 15-9276-0.

29/Abril/2022

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes, los montos del estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios, así como las cantidades por litro 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

Aspectos generales del litio

1. European Lithium. (2020). Wolfsberg Lithium Project. Corporate Presentation September 2020. Disponible en https://prod5.assets-cdn.io/event/5387/assets/8399332099-a0946c7069.pdf 2. Mining.com. (2021). CHART: Study predicts over 400% increase in copper, lithium, nikel battery demand. Disponible en https://www.mining.com/chart-study-predicts-over-400-increase-in-copper-lithium-nickelbattery-demand/ 3. United States Geological Survey. (2012). Mineral Commodity Summaries 2012. p. 95. Disponible en https:// www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/mineral-commodity-summaries 4. United States Geological Survey. (2022). Mineral Commodity Summaries 2022. p. 101. Disponible en https:// www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/mineral-commodity-summaries

La economía circular

1. Boucher, J. and Friot D. (2017). Primary Microplastics in the Oceans: A Global Evaluation of Sources. Gland, Switzerland: IUCN. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-002-En.pdf 2. World Economic Forum. 2022. Global Risk Report. https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022 infuture.institute. 2022. 3. Trends Map. https://infuture.institute/en/trends-map-2022/ 4. IPCC. 2021. Sixth Assessment Report. Impacts, Adaptation and Vulnerability. https://www.ipcc.ch/report/ ar6/wg2/ 5. Naciones Unidas. 2021. El uso exagerado del plástico durante la pandemia de COVID-19 afecta a los más vulnerables. https://news.un.org/es/story/2021/03/1490302#:~:text=Adem%C3%A1s%2C%20la%20pandemia%20 podr%C3%ADa%20revertir,kits%20de%20prueba%2C%20recipientes%20para 6. Persson, Linn et.al. Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities. 2022. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c04158 7. Steffen, W. et al. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347(6223). 2015. https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.1259855 8. Green Peace. Fighting Plastic Pollution. https://www.greenpeace.org/usa/issues/fighting-plastic-pollution/ 9. OECD. 2022. Global Plastics Outlook. Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options. https:// www.oecd-ilibrary.org/environment/global-plastics-outlook_de747aef-en 10. World Wildlife Magazine. 2019. Plastics in the ocean. https://www.worldwildlife.org/magazine/issues/ fall-2019/articles/plastic-in-the-ocean 11. Ocean Conservancy. We clean on. 2021 Report. https://oceanconservancy.org/wp-content/ uploads/2021/09/2020-ICC-Report_Web_FINAL-0909.pdf 12. Global Reporting Initiative. 2020. Standard GRI:306: RESIDUOS 2020. https://www.globalreporting.org/ how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-spanish-translations/ 13. ISO. 2022. ISO 14001:2015(es). Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con orientación para su uso https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es 14. ISO. 2022. TECHNICAL COMMITTEES. ISO/TC 61 Plastics. https://committee.iso.org/home/tc61 15. ISO/TC 61 Plastics. https://www.iso.org/committee/49256.html 16. Ellen MacArthur Foundation. 2021. Global Commitment. https://ellenmacarthurfoundation.org/globalcommitment/overview 17. Ellen MacArthur Foundation. 2021.The Plastics Pact Network. https://ellenmacarthurfoundation.org/theplastics-pact-network 18. Plasticpollutioncoallition. https://www.plasticpollutioncoalition.org/ 19. United Nations. 2022. Draft resolution End plastic pollution: Towards an international legally binding instrument. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38522/k2200647_-_unep-ea-5-l-23rev-1_-_advance.pdf?sequence=1&isAllowed=y 20. UN Environment Programme. 2022. Historic day in the campaign to beat plastic pollution: Nations commit to develop a legally binding agreement. https://www.unep.org/environmentassembly/unea5 European Commmission. 2022. Circular Economy Action Plan. https://ec.europa.eu/environment/strategy/ circular-economy-action-plan_es?etrans=es 21. PACE. 2022. The Circular Action Agenda for Plastics. https://pacecircular.org/action-agenda/plastics 22. Circle Economy. 2022. Circularity GAP Report 2022. https://drive.google.com/file/d/1NMAUtZcoSLwmHt_ r5TLWwB28QJDghi6Q/view

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