Extremadura da el visto bueno ambiental a 18 MW de biomasa eléctrica

biomass_englandGas Natural Fenosa, a través de la empresa Energías Especiales de Extremadura, y el grupo Montealto, a través de Biomasa Renovables 1, han conseguido sendas autorizaciones ambientales unificadas para construir dos plantas de biomasa con producción de electricidad de 10 y 8 MW respectivamente. La primera se ubicará en Calzadilla (Cáceres) y la segunda en Puebla del Río (Badajoz), según publica el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

El DOE publicó el pasado 15 de julio las resoluciones por las que se otorga la autorización ambiental unificada para la instalación y puesta en marcha de dos plantas de generación eléctrica a partir de biomasa en Extremadura. Ambas resoluciones fueron aprobadas con anterioridad por la Dirección General de Medio Ambiente y contribuirán a incrementar en 18 MW la potencia instalada de renovables en general y de biomasa en particular.

La primera de las plantas se ubicará en el término municipal de Calzadilla, en Cáceres, y la autorización se otorga a Energías Especiales de Extremadura, sociedad participada mayoritariamente por Gas Natural Fenosa. Dicha empresa calcula invertir entre 22 y 30 millones de euros y crear 25 empleos directos en una planta de generación de electricidad de 10 MW de potencia que se abastecerá con biomasa procedente de cultivos herbáceos y leñosos. Según la información presente en el DOE, la instalación prevé el procesamiento de 66.500 metros cúbicos al año y tener una operatividad de 7.800 horas también anuales.

Del estudio del cultivo de paulonia a una planta en Badajoz
La planta de Puebla de la Reina la promueve Biomasa Renovables 1, empresa liderada por el grupo Montealto. En este caso, la instalación suma 7,7 MW de potencia instalada y el DOE refleja que, además de cultivos leñosos y herbáceos, la planta procesará residuos forestales y la capacidad de almacenamiento será de 60.000 toneladas. Tanto esta planta como la de Calzadilla deberán cumplir con el condicionado que figura en la autorización ambiental unificada.

El grupo Montealto cuenta con una amplia cartera de instalaciones y servicios en sectores como el fotovoltaico, termosolar, eólico, cogeneración y eficiencia energética. La puesta de largo industrial en la biomasa se refuerza con proyectos de investigación para “evaluar desde los puntos de vista agronómico, económico, ambiental y energético una serie de especies vegetales, tanto herbáceas como leñosas, para uso energético”, y destacan el estudio de la paulonia. Sus objetivos son “identificar aquellas especies con mayor potencial energético para definir futuras líneas de I+D; caracterizar económicamente cada uno de los cultivos a través del estudio de sus costes y de los ingresos derivados de las ventas y la percepción de ayudas; analizar las posibilidades de almacenamiento de la biomasa obtenida y estudiar métodos y equipos para su adecuación al uso energético”.

Fuente: energias-renovables.com

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Un sistema conecta a los vehículos entre sí y alerta de atascos o accidentes

5700975-8501717Un sistema de transporte en el que los vehículos se comunican directamente entre sí en tiempo real, dando a los conductores alertas sobre retenciones de tráfico, y que permite que un solo conductor controle varios vehículos moviéndose por caminos peligrosos.Esos son algunos de los aspectos del concepto “transporte inteligente”. Investigadores de la Universidad del Estado de Carolina del Norte (EE.UU.) han desarrollado un modelo para mejorar la claridad de las transmisiones vehículo a vehículo (V2V), necesarias para que ese concepto se haga una realidad.”El modelo nos ayuda a entender cómo se distorsionan las señales V2V”, explica en la nota de prensa de dicha Universidad Dan Stancil, jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática del Centro y co-autor de un artículo sobre el trabajo. “Y comprender cómo se distorsiona la señal nos permitirá diseñar una señal que se distorsione con menos probabilidad”.
“Si bien hay aplicaciones para teléfonos inteligentes que pueden informar acerca de los atascos del tráfico, hay un desfase temporal entre el momento en que el atasco comienza y cuándo se le notifica al conductor”, explica Stancil. “Una de las ventajas de este tipo de comunicación directa entre vehículos es que tiene muy poco tiempo de retardo, y podría llegar a advertir de que hay que usar los frenos en respuesta a un evento a sólo unos cientos de metros de distancia.”

La comunicación V2V se basa en la transmisión de datos a través de frecuencias de radio en una banda específica. Pero la transmisión se complica por el hecho de que tanto el transmisor como el receptor están en movimiento – y por las ondas de radio reflejadas, o ecos de radio, que rebotan de los objetos que pasan. Estas variables pueden distorsionar la señal, provocando errores en los datos.

Los nuevos modelos tienen en cuenta el movimiento del transmisor y el receptor, pero los modelos anteriores también lo hacían. Los modelos anteriores también abordaban el problema de los ecos de radio en la comunicación V2V mediante la incorporación de una distribución uniforme de objetos que rodean a cada vehículo.

Sin embargo, este enfoque no capturaba con precisión muchos escenarios de comunicación V2V del mundo real. Otros modelos usan distribuciones reales de objetos, pero ello requiere potentes ordenadores para que calculan cuidadosamente las contribuciones de cada objeto.

Los investigadores se dieron cuenta que la mayoría de las carreteras están llenas de objetos situados de forma paralela a la carretera en sí, como árboles, estaciones de servicio o coches aparcados.Esto significa que los objetos que pueden reflejar las ondas de radio no se distribuyen de manera uniforme en todas las direcciones.Al tener en cuenta esta distribución de objetos, los investigadores fueron capaces de crear un modelo que describe con mayor precisión cómo se verán afectadas por el entorno las señales de radio. Esa información puede ser utilizada para ajustar la señal de transmisión, para mejorar la claridad de la transmisión de datos. Además, el modelo es relativamente fácil de calcular y no requiere un ordenador potente.”Queremos seguir perfeccionando el modelo, pero el siguiente paso es la incorporación de esta información en la tecnología V2V para mejorar la fiabilidad de estas señales”, adelanta Stancil.

Diversos consorcios y grupos de investigación trabajan en proyectos similares. Por ejemplo, el proyecto europeoCVIS (Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems) es un sistema de circulación diseñado en torno a una tecnología que permite la comunicación y cooperación de todos los elementos del tránsito viario (automóviles, conductores, semáforos, señales…) para mejorar la eficiencia y la seguridad en las carreteras. En este caso incluye tanto comunicaciones entre vehículos, como comunicaciones V2I, vehículo a infraestructura.

En otros casos, el objetivo es muy claro: que los propios coches se organicen por sí mismos, incluso de forma independiente respecto a los conductores. Por ejemplo, esta investigación del Instituto Fraunhofer alemán.

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Paja del estiércol para generar biogás agroindustrial

1biogas10Expertos, autoridades y empresas de Europa están de acuerdo en que el futuro para generar biogás pasa por la utilización de las sobras orgánicas de la industria agroalimentaria. Una de esa materia prima es la procedente de las biomasas no alimentarias como el estiércol y otros restos del sector ganadero.

En este contexto, para aprovechar al máximo este tipo de restos, el proyecto europeo BIOMAN, liderado por el Danish Technological Institute (DTI), en colaboración con el centro tecnológico ainia,Aalborg University Copenhagen y cinco PYMEs europeas (Bigadan, Enzyme Suppies, Hielscher Ultrasonics, Enprocon, e Hibridacion Termosolar Navarra SL) desarrollará una nueva tecnología que permita tratar materia como la paja, que se encuentra mezclada con el estiércol y otros residuos ganaderos, que hasta ahora no puede ser tratada para generar biogás por su compleja degradación.

Nueva tecnología aplicada a las plantas de biogás: acelerar la biodegradación de la paja.

Tras el proceso de generación de biogás (digestión anaerobia), quedan restos de materia que no se han podido degradar como la paja y otras materias fibrosas. La nueva tecnología aplicada, basada en el desarrollo de un “circuito de re-inyección”, pretende aprovechar estos restos haciéndolos más biodegradables a través de la aplicación de métodos tecnológicos tanto físicos (por ejemplo ultrasonidos) como enzimáticos, de modo que puedan ser tratados de nuevo paragenerar biogás en la misma planta industrial.

De este modo, el proyecto nace con el objetivo de optimizar más aún la producción de las plantas de biogás europeas basadas en la utilización de estiércol y biomasas de segunda generación de modo que se incremente un 40% la producción de biogás. A su vez, esta tecnología, puede ser aplicada a las más de 7.000 plantas de biogás que existen en Europa, mejorando así su rentabilidad y sostenibilidad.

La primera fase del proyecto trabaja en la identificación, cuantificación y caracterización de las biomasas objetivo. Tras esta fase, se abordará la aplicación de pretratamiento y evaluación de su efecto sobre las biomasas, así como la implementación de los procesos a escala industrial. Lainvestigación que ha dado lugar a estos resultados ha recibido financiación del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea, gestionado por la Agencia Ejecutiva para la Investigación (REA).

Por último, este proyecto se abordará, junto a otros casos prácticos sobre la viabilidad económica y ambiental de las plantas de biogás agroindustrial, en la jornada que con el titulo Biogás Industrial: nuevos enfoques y desarrollos tecnológicos para un futuro viable en España, tendrá lugar en Madrid el próximo 17 de julio.

 

Fuente: habitusvita.com

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España acoge el primer molino marino con innovadores avances tecnológicos

306_XUTO_eolciasasgfggssaEl elemento más novedoso del primer aerogenerador marino es, precisamente, la estructura flotante sobre la que se asentará. Además, estará preparado para generar energía en alta mar.

El molino marino que se anclará a cuatro kilómetros de la costa del norte de España (Vizcaya). Será el primero que se instalará mar adentro. Tendrá 97 metros de altura y basamento flotante. Con forma de trípode, dispondrá de tres patas de elefante perfectamente ensambladas.

Las tres columnas, de 25 metros de altura, contarán con una parte hueca que, mediante un complejo sistema de tuberías, posibilitará que el agua que hará de lastre fluya en equilibrio en su interior para evitar que la torre se hunda o vuelque.

En el proyecto, participan 17 compañías, entre ellas  Acciona, Cadenas Vicinay o Tecnalia. Sus dimensiones son colosales y está preparado para generar energía en alta mar. Los expertos aseguran que el futuro de las renovables pasa por el mar, por las estructuras ‘off-shore’, que causan un impacto sobre el paisaje y el medio ambiente muy inferior a lo que sucede en tierra. Y ¿por qué se ha elegido este litoral español para poner en marcha un programa de este calado?.

Principalmente por dos razones: buena parte de las compañías que colaboran en el proyecto –conocido como HiPRwind– están asentadas en esta zona de la costa española y, sobre todo, porque el aerogenerador pretende aprovechar la infraestructura de Bimep (Biscay Marine Energy Platform), la zona de exclusión de cinco kilómetros cuadrados, distancia reservada para producir energía a partir de la fuerza de las olas.

Fuente: innovaticias.com

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Un sistema convierte cualquier superficie plana en una pantalla táctil

5682583-8475049Un sistema de bajo coste desarrollado por la Universidad Tecnológica Nanyang (NTU, Singapur), basado en los principios de la vibración y de captación de imagen, y que es capaz de seguir los movimientos de varios dedos y de los objetos, puede convertir una ventana de vidrio, una pizarra o incluso una mesa de madera en una superficie sensible, interactiva con el tacto.Ajustar este sistema en los televisores de pantalla plana existentes las transformará en nuevas pantallas táctiles, a sólo una fracción del coste de las pantallas táctiles que se venden como tales, y que pueden costar decenas de miles de dólares.

Una vez conectadas a un ordenador, las pantallas de televisión modificadas se pueden usar de múltiples maneras, incluso como una pizarra digital para dibujar o escribir.

El profesor de NTU Andy Khong, que dirigió la investigación, dice que este sistema ha sido probado en diferentes tipos de superficies. “En el futuro, podrá jugar a videojuegos o dibujar bocetos en las paredes o las ventanas, ya que casi todas las superficies podrán hacerse táctiles con nuestro sistema “, asegura en la nota de prensa de la Universidad.

Las tecnologías desarrolladas para el sistema ya han dado lugar a varias publicaciones académicas y patentes. Los últimos resultados de la investigación fueron publicados a principios de este mes en la revista del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), la asociación profesional más grande del mundo del sector.

¿Cómo funciona?El sistema lleva el nombre de STATINA, y explota los principios de propagación de ondas vibratorias en superficies sólidas. Mediante el uso de unos sensores de vibración de bajo costo y un algoritmo especialmente diseñado, el sistema puede determinar la ubicación de un ligero golpe en cualquier superficie.

Cuando está equipado además con cámaras web de bajo coste, este sistema también puede seguir los movimientos de varios dedos u objetos en cualquier superficie.

Dado que las ondas de sonido se propagan a través de la materia a una cierta velocidad, es posible derivar la ubicación del contacto basándose en cuándo recoge la señal cada sensor, agrega el profesor Khong.

Khong y su equipo han estado trabajando en STATINA los últimos cuatro años. Ahora están trabajando para comercializar su invención mediante el desarrollo de un sistema más compacto y para ampliar sus capacidades. Hasta el momento, han puesto a prueba su sistema en superficies como mesas de madera, aluminio, acero, vidrio y plásticos.

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Cámara con 100 megapíxeles

IOE3-KanbanUna cámara de 100 megapíxeles ha sido desarrollada por la Academia de Ciencias de China.

Esta cámara muy ligera, esto debido a que su parte más ancha es de 19,3 centímetros. Por si esto no fuera poco la cámara puede ser utilizada en temperaturas que llegan hasta los 20 grados bajo cero y los 55 grados centígrados.
La cámara denominada IOE3-Kanban ofrece una resolución de 10.240 por 10.240 píxeles. Debido a su gran sensibilidad este dispositivo planea utilizarse para la cartografía aérea o para la administración de sistemas de transportes inteligentes, así lo detallo en un comunicado la academia.
Este nuevo dispositivo cuenta con un complejo sistema óptico, sistema de control de cámara y sistemas de registro de datos de gran capacidad. IOE3-Kanban, tardó dos años en ver la luz debido al gran trabajo realizado para conseguir el alcance mostrado.
Se sabe que en la antes de este modelo la academia ya había realizado un modelo muy similar que tenía 81 megapíxeles.
Fuente: scientiaetec

Gas Natural invertirá casi 900.000 euros para llevar el suministro a San Clemente

fichero_45750_20130711El alcalde en funciones de San Clemente, José Luis Patiño Esteban, la directora general de Gas Natural Castilla-La Mancha, Begoña Méndez, y el delegado de la empresa en la zona, Manuel Sánchez, presentaron este miércoles a los vecinos de San Clemente el proyecto de gasificación de la localidad, que permitirá que más de 2.200 viviendas, comercios e industrias puedan acceder a las ventajas que ofrece esta energía.

La compañía invertirá casi 900.000 euros en San Clemente, localidad conquense de más de 7.500 habitantes, en la construcción de 7,5 kilómetros de red de distribución. Gracias a esta infraestructura, más de 2.200 hogares, comercios e industrias tendrán acceso al gas natural en los próximos dos años. Las obras se iniciarán en breve y los primeros usuarios tendrán suministro en los próximos meses.

Los representantes de la compañía explicaron a los vecinos las fases de canalización de la población y los pasos que hay que seguir para solicitar el servicio de gas en los hogares. Además, informaron a los vecinos de todo lo relacionado con esta energía: distribución, suministro y aplicaciones para hogares, comercios e industrias.

En el transcurso del acto, la directora general de Gas Natural Castilla-La Mancha entregó al alcalde en funciones una placa conmemorativa con motivo de la llegada de gas natural a San Clemente.

Presencia gasista en Cuenca

Gas Natural Castilla-La Mancha, distribuidora de GAS NATURAL FENOSA, está presente en las cinco provincias de la comunidad castellano-manchega, donde cuenta con 3.300 kilómetros de red y suministra gas natural a 59 municipios.

En Cuenca, la empresa energética presta servicio en la capital, en la localidad de Tarancón, y a partir de este año, también en San Clemente.

Fuente: vocesdecuenca.com

Gas Natural Fenosa invertirá 280 millones en los próximos 4 años en Panamá

5212030w-300x193Gas Natural Fenosa (GNF) invertirá unos 280 millones de dólares en un plan que promoverá al sector energético y enfrentará los futuros retos de este sector en el país, de acuerdo con lo presentado por sus directivos ante la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

La empresa aseguró poseer el respaldo y experiencia a nivel nacional, lo que les da a conocer las necesidades del mercado.

Subestaciones blindadas están siendo construidas en el área de Panamá Oeste y Chiriquí, como una acción positiva ante la creciente demanda exponencial.

De igual manera, otras subestaciones también se encuentran entre los planes de mejoras, como son las de La Arena en Chitré y de Santiago, donde se garantizará un suministro preciso en los próximos años, a través de la instalación de líneas eléctricas nuevas.

La constante mejora de la calidad y suplir las necesidades de nuevos clientes para se mantengan las medidas de seguridad, son unos de los principales objetivos de GNF señaló Jose Antonio Hurtado Mendoza, Country Manager de la empresa, quién destacó que la red estará capacitada para cuando se incremente la demanda que ha crecido un 8 por ciento durante el último año.

Ya son 500 millones de dólares lo que se ha invertido en Gas Natural de parte de Unión Fenosa durante 15 años de permanencia en el país, factor que ha permitido expansiones de red, modernizaciones en todas las subestaciones, la colocación de unas 150 mil luminarias y la mejora de puntos de pago y atención al cliente en cada región.

También se tiene dispuesta la expansión del plan de electricidad por prepago, sistema del cual ya se tienen colocados unos mil 500 medidores en Curundú y se han planificado unos 10 mil más para una próxima instalación.

Fuente: laopinionpanama.com

CNWL Oil estudia prospecciones de gas natural en Alborán y su impacto ecológico

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El Mar de Alborán esconde bajo sus aguas un tesoro negro. Los yacimientos de petróleo y gas natural situados frente a las costas andaluzas atraen las miradas de grandes compañías petroleras, que se frotan las manos ante las oportunidades de una explotación inédita.

Las divisiones Gas Natural Exploracien y Repsol Investigaciones Petrolíferas se han interesado por alcanzar licencias para la exploración de los fondos de Alborán. Sin embargo, uno de los proyectos más ambiciosos y avanzados es el Chinook de CNWL Oil, constituida en España con capital fundamentalmente de la multinacional canadiense Sherrit International.

CNWL Oil busca con cuatro proyectos Chinook bolsas de gas natural y petróleo frente a las costas de Málaga, Granada y Almería. El Ministerio de Industria aprobó la iniciativa de la compañía petrolera, que ahora hace público el estudio de impacto ambiental de las prospecciones en el Mar de Alborán.

La empresa examina la viabilidad de prospecciones para el hallazgo y explotación de gas natural y, en este caso, evalúa el riesgo que supone la actividad sísmica de la zona para las infraestructuras necesarias.

Muestras geológicas

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), para estudiar este aspecto se lleva a cabo “una campaña de adquisición de datos sísmicos en 3D en un área de 1.189 kilómetros cuadrados, con el objetivo de determinar la estructura geológica del subsuelo marino y su potencial en recursos de gas natural”.

Los datos se recopilan gracias a “una fuente de energía (emisiones de onda acústica) constituida por dispositivos de emisión de aire comprimido, arrastrados por una embarcación especializada a una profundidad de entre cuatro y ocho metros bajo la superficie del mar”.

Los análisis se han concentrado en una franja submarina desde Málaga hasta el límite de las provincias de Granada y Almería (a unos 20 kilómetros mar adentro). El barrido sísmico mediante sonar, que un barco contratado por la empresa petrolera llevó a cabo en 2005 en un área de 307 kilómetros cuadrados entre Mijas y Algarrobo (provincia de Málaga), arrojó unos resultados positivos.

El Gobierno ha concedido, al menos, siete autorizaciones para investigar la existencia de combustibles fósiles en aguas andaluzas. Cuatro son para el Chinook de CNWL Oil y las tres restantes pertenecen al proyecto Sirocco. Las prospecciones de este último plan corresponden a Ripsa (Repsol Investigaciones Petrolíferas SA) y a Gas Natural Exploracien.

Por su parte, CNWL ya es veterana en estas tareas ya que hace más de veinte años obtuvo algunos permisos para realizar prospecciones en el Mar de Alborán, aunque en aquella ocasión se limitó exclusivamente a la búsqueda de gas, construyendo hasta tres pozos para la búsqueda de esta combustible.

Medio ambiente

Ahora bien, mientras las empresas valoran las oportunidades de esta franja marina, cofradías de pescadores y asociaciones ecologistas han mostrado sus dudas sobre el impacto en una reserva marina única en el Mediterráneo.

La formación política EQUO Andalucía ya se ha manifestado en contra de las prospecciones para localizar bolsas de petróleo y gas. Además, las asociaciones de armadores de Garrucha, Carboneras, Motril, Adra y Almería siguen atentos la evolución de los proyectos e, incluso, la petición de compensaciones si la actividad petrolera propicia una afección de los caladeros.

Alborán cuenta con importantes pesquerías, así como una enorme riqueza submarina entre las que destacan sus praderas de posidonia y las colonias de cetáceos. Además, se trata de un espacio de alto tránsito marítimo que encauza a los buques mercantes en su paso por el Estrecho de Gibraltar.

Fuente: lavozdealmeria.es

Gas Natural Fenosa invertirá más de 1,5 millones de euros en mejorar la eficiencia energética de la Universidad de Castilla-La Mancha

GAS NATURAL FENOSA ha sido adjudicataria de la licitación para suministrar energía y transformar las salas de calderas a gas natural mediante gestión energética de los diferentes edificios de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). El contrato, de 10 años de duración, va a suponer un ahorro de más de un millón de euros en la factura energética de la UCLM.

La multinacional energética invertirá más de 1,5 millones de euros en las actuaciones que se realizarán en 24 centros de la Universidad regional (11 en Ciudad Real, 7 en Cuenca, 5 en Albacete y 1 en Toledo). En todos ellos se acometerán obras de renovación, mejora y eficiencia energética en las salas de calderas, que serán transformadas a gas natural, y que evitarán la emisión a la atmósfera de 4.250 toneladas de CO2.

GAS NATURAL FENOSA realizará la gestión energética integral de las instalaciones de la Universidad, que incluyen el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones de producción de calor. Este control del mantenimiento y del consumo de las salas se realizará de manera telegestionada, pudiendo acceder en tiempo real a cada una de las instalaciones para optimizar su gestión.

Las obras ya han comenzado para que todas las instalaciones puedan entrar en servicio este año, coincidiendo con el inicio de la temporada de frío.

Compromiso con la eficiencia energética

Con esta adjudicación, GAS NATURAL FENOSA reafirma su compromiso por la eficiencia energética y la preservación del medio ambiente en Castilla-La Mancha. A través de su filial Gas Natural Servicios, la compañía realiza la gestión energética de casi 170 instalaciones. Entre las iniciativas que se han llevado a cabo, destacan la transformación de salas de calderas a gas natural en el sector público y privado, soluciones de confort de climatización eléctrica o proyectos para la mejora en la iluminación de edificios a través de la instalación de luminarias LED.

Gas Natural Servicios, empresa líder en servicios energéticos con más de 15 años de experiencia a nivel nacional, es la filial de GAS NATURAL FENOSA que tiene como objetivo la gestión eficiente de la energía.

GAS NATURAL FENOSA mantiene desde hace años un firme compromiso con la eficiencia energética. Este posicionamiento de la compañía se ha traducido en la organización y participación en múltiples actividades dirigidas a promover la eficiencia energética entre las empresas y la ciudadanía.

Fuente: gasnaturalfenosa.com