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Mostrando entradas de agosto, 2016

Máquina de biogás casera que permite convertir tus desechos orgánicos en combustible para cocinar

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Nunca ha sido tan fácil generar tu propia energía. En Israel han desarrollado Home Biogás, una unidad de biogás de tamaño relativamente pequeño que permite a las personas convertir sus propios residuos orgánicos en combustible y en compost. Esta unidad compacta, se está financiando en una campaña de crowdfunding para apoyar su costo de producción. Su finalidad es sencilla, permite a sus propietarios que todos los días conviertan sus desechos orgánicos en gas suficiente para 2-4 horas de cocción, y de 5 a 8 litros de fertilizante líquido al día. La unidad HomeBiogas es un sistema de recuperación de residuos de ciclo completo que podrás disfrutar en la comodidad de tu propia casa. Algo que hasta ahora era muy complicado hacerlo a nivel doméstico. La unidad tiene una capacidad de hasta 6 litros por día de desechos orgánicos o hasta 15 litros por día de estiércol animal, para convertirlos en combustible para cocinar y fertilizante orgánico.

Japón quiere que las medallas olímpicas de 2020 se hagan con smartphones reciclados

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Los juegos de Rio acaban de finalizar, pero ya se preparan los Juegos Olímpicos de 2020  la organización de Tokio quiere que los materiales para las medallas de oro, plata y bronce sean obtenidos del reciclado de teléfonos inteligentes y otros aparatos electrónicos.  La cantidad de desechos electrónicos del país podría proporcionar suficientes metales preciosos para cubrir la demanda; el problema radica en recoger los aparatos desechados. En 2014, Japón recuperó 143 kg de oro, 1.566 kg de plata y 1.112 toneladas de cobre, un componente esencial en el bronce, de la basura electrónica. Según datos de los Juegos Olímpicos de 2012 de Londres, se necesitó 9,6 kg de oro, 1.210 kg de plata y 700 kg de cobre para hacer todas las medallas. Generalmente, las ciudades sede de los juegos pide a las minas donar los materiales, pero Japón no quiere seguir ese camino. Japón ha implantado un sistema de recolección para basura electrónica de consumo, y aprobó una ley en 2013 que obliga

Suecia recicla un asombroso 99 % de su basura

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Suecia en la actualidad recicla o reutiliza un increíble 99 % de sus residuos, una cifra que mejora la récord de 2012 que fue del 96 %.  El país utiliza un sistema de jerárquico en la gestión de residuos, el cual se centra en la  prevención, la reutilización, el reciclaje, las alternativas al reciclado , y como último recurso, la eliminación en vertedero. Mientras que sólo el 1 % del promedio anual de 461 kg de residuos que cada sueco produce, todavía está causando controversia, ya que implica la incineración de alrededor de dos millones de toneladas de basura año. Los noruegos y los suecos tienen obsesión por cuidar la naturaleza, su bien más preciado. Suecia y Noruega comparten modelo. Mientras Suecia se centra como punto fundamental en no producir residuos como piedra angular de su sistema, 32 estaciones WTE (plantas incineradoras productoras de energía) del país queman casi tanta basura como el país recicla. Pero tiene truco, porque alrededor de 800.000 toneladas de b

Reino Unido prueba carreteras con recarga inalámbrica para coches mientras se conduce

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Imagina no tener que parar nunca para cargar tu coche eléctrico. Eso es exactamente lo que están probando en las carreteras de Inglaterra,  un carril exclusivamente dedicado para la recarga inalámbrica de los vehículos eléctricos . Los vehículos híbridos o eléctricos estarían equipados con tecnología inalámbrica y luego circularían por carreteras con equipos especiales instalados que incorporan lineas eléctricas soterradas generadoras de campos electromagnéticos. Los ensayos tendrán una duración de 18 meses antes de poder tomar una decisión definitiva sobre la viabilidad del proyecto a gran escala. No es la primera vez que este tipo de tecnología se prueba: en 2013, la ciudad surcoreana de Gumi inauguró una ruta de 12 km que permitía a los autobuses recargarse con una tecnología similar. La tecnología relacionada con los coches híbridos y eléctricos está avanzando a un ritmo cada vez mayor y está siendo decisiva en el crecimiento de ventas de este tipo de vehículos eléct

Tejas solares fotovoltaicas, el futuro de la energía solar en viviendas

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Allá por 2009 fue presentado el proyecto “Tejas Solares” en la Universidad de Minho y la Universidad Nova de Lisboa. En aquel momento fue considerado como uno de los proyectos más innovadores en el área de la energía solar de todo el mundo, exploró la posibilidad del aprovechamiento de la energía solar a través de tejas fotovoltaicas. Hoy día, las tejas solares fotovoltaicas ya son una realidad que está levantando el interés de los consumidores, a los que cada vez mas le seduce esta nueva tecnología. Las tejas fotovoltaicas pueden ser el futuro por la posibilidad de hacer independiente de la red eléctrica comercial a nuestras casas, pueden producir electricidad mediante la energía solar fotovoltaica fácilmente, y esta tecnología ya puede instalar en la construcción de viviendas nuevas. Qué son las tejas fotovoltaicas. Una interesante apuesta sostenible, similar a los modelos convencionales, tejas o azulejos que incorporan mini paneles solares en su interior,

Dos jóvenes científicas hacen desaparecer el plástico con bacterias

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La bacteria puede transformar los ftalatos, que son una toxina peligrosa usada en los plásticos, en productos finales como dióxido de carbono o agua. Una novedosa tecnología para romper el material plástico y así volverlo biodegradable. Un gran avance para luchar contra un material, el plástico, que (casi) nunca muere. La bacteria ha sido desarrollada por las jóvenes científicas Miranda Wang y Jeanny Yao. Actualmente cuentan con dos patentes, y ya han logrado más de 400.000 $ de financiación para desarrollar el producto. Sé que algunos de ustedes en la multitud están pensando,bueno, el dióxido de carbono es horrible, es un gas de efecto invernadero. Pero si nuestra bacteria no evoluciona para romper los ftalatos, habría usado algún otro tipo de fuente de carbono, y la respiración aerobia habría llevado a tener como productos finales como el dióxido de carbono de todos modos. En el proceso, en primer lugar se usa un disolvente sobre el plástico, después las enzimas cataliz

California tendrá el parque eólico flotante más grande del mundo

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Si todo sale según lo previsto, California contará con el parque eólico flotante más grande del mundo. Se abrirá en 2021 y empezará a producir energía en 2025. Producirá 765 megavatios de energía superando la lograda por el London Array en su primera fase, el mayor parque eólico marino. Para que nos hagamos una idea, éste cuenta con 175 aerogeneradores con capacidad para abastecer a alrededor de medio millón de hogares, si bien el paso de gigante que supone el proyecto californiano va más allá de su rendimiento. Su interés, sobre todo, se centra en el uso de plataformas flotantes. Se trata de una solución innovadora que hasta ahora se utilizaba con timidez, prácticamente en proyectos de prueba. Ahora, sin embargo, se va a por todas con ella. Pese a las incertidumbres que suscita, su punto fuerte bien merece la pena. Básicamente, permiten acceder a los vientos costeros más fuertes, idóneos para sacar más partido de las turbinas. De este modo, las turbinas flotantes facilitan ubic

Crean una planta artificial que convierte el CO2 en combustible

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Funciona del mismo modo que la fotosíntesis. Un grupo de expertos de la Universidad de Illiois (Chicago), fijándose en las plantas, ha creado un sistema para convertir el dióxido de carbono en combustible.    Las plantas, mediante la fotosíntesis, capturan el dióxido de carbono de la atmósfera y lo transforman en energía valiéndose del agua, el sol y un catalizador, una enzima. Los científicos quisieron diseñar su propia planta artificial para conseguir el mismo proceso.    "En esencia, es difícil convertir el carbono en algo diferente", explica el Larry Curtiss, del Laboratorio Nacional Argonne, autor del estudio. El equipo de Curtiss, en lugar de transformar directamente el CO2 en combustible, necesitó un paso previo. Con un catalizador propio, primero transformaron el dióxido de carbono en monóxido de carbono. Puede parecer que esto no soluciona nada, porque éste sigue siendo un gas de efecto invernadero, pero con el monóxido ya se sabe cómo hacer la conv