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Una compañía que planea perforar más profundo que nunca en la Tierra, creando agujeros que se extenderían 12 millas debajo de la superficie de nuestro planeta, un récord, ha recaudado un total de $ 63 millones desde su lanzamiento en 2020. Más recientemente, Quaise Energy, una empresa emergente que tiene como objetivo revolucionar el mercado de la energía geotérmica, aseguró $ 40 millones en fondos de serie A en febrero, informa Axios . El objetivo de estos agujeros súper profundos es acceder a una cantidad ilimitada de energía renovable del calor del interior de la Tierra.

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Diversas compañías han estado sumando esfuerzo desde hace tiempo, con el propósito de acabar con las energías contaminantes.


Y entre las diversas propuestas que han surgido para lograrlo, está la proposición de los minirreactores nucleares para lograr terminar con los clásicos generadores diésel que son utilizados de forma habitual en la actualidad.

Un Reactor Nuclear en el sótano de Casa

Un chico de 12 años creó un reactor nuclear en su habitación

Este tema ha generado un debate a lo largo de varias décadas y parecería que no concluirá en los próximos años, sin embargo la realidad demanda encontrar una solución urgente ante esta problemática.

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Los países que imponen sanciones a Rusia también dependen de ella para el petróleo y el gas natural, señala el editor web de Slate .

"Noah J. Gordon, asesor del think tank Adelphi, con sede en Berlín y centrado en el clima, cree que aquí hay una oportunidad para que Europa tome una ruta diferente : buscar una mayor autosuficiencia energética no mediante la acumulación de reservas de gas, sino mediante la expandiendo sus fuentes de energía renovable a un ritmo más rápido". Noah Gordon: [S]olo alrededor del 15 por ciento del enorme consumo de gas de Alemania, casi todas las importaciones, se utiliza en la producción de energía, y solo el 15 por ciento de la energía alemana se genera a partir del gas. La mayor parte de ese gas de Rusia o de otros lugares se usa para calentar edificios y en la industria...

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Sustituir las baterías de litio por cáñamo haría que los autos eléctricos fueran mucho más sostenibles. Un año después de que se legalizara el cultivo del cáñamo en Estados Unidos, hemos comprobado su capacidad para fabricar mejor ropa, mejores edificios y mejores medicamentos. La mayoría de las baterías de los automóviles se fabrican con iones de litio, un material caro y que desaparece rápidamente. Un equipo de investigadores estadounidenses y canadienses ha desarrollado una batería que podría utilizarse en coches y herramientas eléctricas utilizando la fibra del cáñamo, la corteza interior de la planta que muchas veces termina en el compost.

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Una nueva investigación de la Universidad de Oxford sugiere que, incluso sin apoyo gubernamental, cuatro tecnologías -la solar fotovoltaica, la eólica, el almacenamiento en baterías y los electrolizadores para convertir la electricidad en hidrógeno- están a punto de ser tan baratas que se harán cargo de toda la producción energética mundial.

Parece que las buenas noticias son difíciles de encontrar en estos días, con la última gran oportunidad de abordar el cambio climático en las manos volubles y mal informadas de muchos políticos. Kingsmill Bond, de Carbon Tracker ha llegado a la conclusión de que el cambio hacia las energías limpias es imparable y que será la fuerza dominante que configure los mercados financieros y la geopolítica en el siglo XXI.

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Producción de hidrógeno

La división del agua en hidrógeno y oxígeno a partir de la electricidad, es una idea simple y antigua: es lo que los químicos y físicos denominan electrólisis. Ahora, un equipo de científicos ha desarrollado recientemente la tecnología base para un sistema de electrólisis de agua de nueva generación que ha mejorado mucho la durabilidad y el rendimiento a la desarrollo de los componentes clave para la obtención de un sistema de electrólisis del agua empleando materiales del tipo PFAP. El resultado ha sido una durabilidad de más de 1.000 horas de funcionamiento y un nuevo récord de eficiencia, al superar en unas seis veces la eficiencia de los sistemas baratos comparables y en 1,2 veces la eficiencia de la tecnología comercial de tipo PEMWE.

En los últimos tiempos, el hidrógeno ha recibido mucha atención de la comunidad científica como potencial recurso energético limpio y alternativo a los combustibles fósiles. Una forma aparentemente fácil de obtener hidrógeno es descomponer el agua y sacarlo de ella. Pero el proceso además de ser eficiente también debe ser barato.

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Desiento del Gobi.

En el desierto de Gobi, científicos chinos podrán en marcha este mes un reactor nuclear experimental que funcionará con torio, un elemento débilmente radiactivo, en lugar de uranio, informa la revista científica Nature, remitiéndose al gobierno de la provincia de Gansu. El isótopo torio-232 de origen natural no puede sufrir fisión, pero cuando se irradia en un reactor, absorbe neutrones para formar uranio-233, que es un material fisible que genera calor.

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La Smartflower Pop tiene el aspecto de un girasol artificial gigante. Se trata del “primer sistema de energía solar todo en uno” que ya se comercializa.

En total los pétalos de la flor suman 18 m2 de paneles solares. Cada pétalo se mueve individualmente para mantener una orientación óptima de 90° con respecto al Sol, a lo largo de todo el día, también cuando el sol está bajo o durante el invierno.

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La energía del carbón muestra las puntuaciones más altas, con un mínimo de 751 g CO2 eq. Una planta de ciclo combinado de gas puede emitir entre 403 y 513 g de CO2 eq. /kWh desde la perspectiva del ciclo de vida y en cualquier lugar entre 49 y 220 g CO2 eq. La energía nuclear muestra menos variabilidad debido a la regionalización limitada del modelo, con 5,1–6,4 g de CO2 eq.

En el lado renovable, la energía hidroeléctrica muestra la mayor variabilidad, ya que las emisiones son altamente específicas del sitio, que van desde 6 a 147 g CO2 eq. Las tecnologías solares generan emisiones de gases de efecto invernadero que oscilan entre 27 y 122 g CO2 eq. /kWh para energía fotovoltaica, para la cual las tecnologías de película delgada son sensiblemente más bajas en carbono que la energía fotovoltaica basada en silicio. Las emisiones de GEI de la energía eólica varían entre 7,8 y 16 g de CO2 eq.

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Investigadores del MIT han creado una batería de iones de litio, recargable y con una forma de fibra flexible ultralarga que puede adaptarse a todo tipo de dispositivos, desde wearables hasta otros objetos impresos en 3D de prácticamente cualquier forma. Pero desde el MIT apuntan todavía más lejos, al asegurar que bajo este método pueden crear baterías del tamaño que necesitemos.

Las baterías flexibles abren un mundo de posibilidades

Este nuevo estilo de baterías empieza a ser cada vez más consistente. Los grandes fabricantes ya empiezan a desarrollar baterías ligeramente flexibles para sus dispositivos, pero en el mundo académico ya visualizan una electrónica donde las baterías puedan adaptarse totalmente a la estructura del dispositivo al que quieren darle energía. Desde el MIT ponen como ejemplo la ropa conectada, donde estas baterías podrían funcionar casi como los hilos de las costuras. En el pasado los miembros de este equipo demostraron que con estas baterías podían alimentar LEDs, fotosensores y otros sistemas digitales.

Para la fabricación de la fibra-batería de 140 metros se ha utilizado unos geles protectores y un cable de fibra que contiene todos los componentes.

Esta batería es tan maleable que se puede doblar, estirar e incluso poner en la lavadora

Con este método consiguen incrustar el litio dentro de la fibra y luego solo necesitan un revestimiento exterior protector para que sea duradera. Llama la atención también el grosor, ya que la fibra tiene únicamente unos pocos cientos de micrómetros de grosor. Otra de las ventajas de las baterías flexibles en forma de fibra es que pueden llegar a integrar varios dispositivos. Los investigadores creen que se puede combinar entre tres y cuatro baterías en una misma fibra.

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