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viernes, agosto 21, 2009

ROPHA CURCAS: 100 MOTIVOS PARA PLANTARLA

100 motivos para plantar Jatropha Curcas (pinhão manso)

La Jatropha Curcas (pinhão manso) quizás sea la planta más indicada para la producción de energía. Pero no sirven sólamente para transformar sus semillas en biodiésel, tiene muchas otras utilidades.

A continuación presentamos 100 motivos que hacen de la jatropha una planta con gran potencial:

  1. Es una planta perenne (incluso puede durar más de 100 años).
  2. Es recuperadora de suelos infértiles (suele denominarse recuperadora de desiertos)
  3. Es una planta social.
  4. Es una planta rústica. (en algún momento considerado maleza)
  5. Produce cosechas con facilidad.
  6. Tiene manejo y tratos culturales simples.
  7. Emplea mano de obra con poca calificación.
  8. Genera empleos fijos en el campo.
  9. Produce aceite combustible que sustituye al caro diesel mineral.
  10. La torta es un abono rico en nitrógeno, fósforo y potasio.
  11. La torta sirve como sustrato.
  12. La torta descompuesta en biodigestores produce gas que puede genarar calor y energía eléctrica.
  13. Su plantación recupera suelos degradados.
  14. Se inicia la primer cosecha luego de 120 días de plantada.
  15. Es muy resistente a las plagas.
  16. Se recogen sus frupos cerca de 6 meses.
  17. Su cosecha puede ser anticipada si se hay irrigación de las plantas al comienzo de la primavera.
  18. Tiene raices profundas por lo que el riego puede ser hecho por goteo con intervalos de 20 a 30 días.
  19. A partir del sexto mes ya no son más atacadas por las hormigas.
  20. Puede ser plantada en cionsorcios de hortigranjeros.
  21. Puede ser plantada en consorcio con seringueira.
  22. No hay necesidad de sacar todas las plantas nativas del área.
  23. Su producción no compite con plantas destinadas a la alimentación.
  24. Su precio de su aceite será similar al precio del petróleo.
  25. Tiene un crecimiento rápido y vigoroso.
  26. Produce más en tierras fértiles.
  27. Es una fuente óptima de ingresos para pequeños propietarios rurales.
  28. Su aceite puede ser utilizado también como repelente de insectos en otros cultivos.
  29. El aceite puede ser usado para combatir la mosca de los cuernos.
  30. Puede ser plantada en áreas donde la agricultura mecanizada es inviable.
  31. No necesita de máquinas para su cultivo.
  32. Produce en promedio 5000 kilos de semillas por hectárea.
  33. Produce en promedio 1650 litros de aceite por hectárea.
  34. Produce en promedio 3200 kilos de torta por hectárea.
  35. Su aceite en bruto tiene un rendimiento en esteres superior al 94%.
  36. Controla la erosión de los suelos.
  37. Evita la desertificación.
  38. Tolera el riego con agua salobre.
  39. Su aceite puede ser utilizado para la fabricación de tintas y barnices.
  40. Su aceite sirve como remedio.
  41. Mata a la tiririca.
  42. El gas producido por la fermentación anaeróbica es fuente de calor.
  43. El gas metano generado por su torta es combustible para motores que generan energía eléctrica.
  44. Su aceite transformado en biodiésel contamina un 80% menos que el diesel.
  45. El biodiésel producido con su aceite no contiene azufre.
  46. Su biodiésel es ecológicamente correcto.
  47. Puede ser plantado por los productores sin afectar sus otras actividades.
  48. Es un árbol de sobra que puede ser plantado en una quinta.
  49. Secuestra cerca de 8 kilos de carbono por planta por año.
  50. Se puede producir jabón con su aceite.
  51. Su aceite puede ser usado en lámparas.
  52. En lámparas el aceite no hace humo.
  53. Con espacio de 20 cm entre plantas se puede hacer un cerco para cerdos.
  54. Sirve como quiebra vientos.
  55. Se puede hacer divisiones de pastos, sustituyendo la cerca de alambres.
  56. Los pájaros no comen sus semillas.
  57. Los animales tampoco comen sus semillas.
  58. Puede ser plantada junto con la mamona.
  59. Puede ser plantada junto con la leucena.
  60. Puede ser plantada junto con la moringa.
  61. Evita el mal de ojos, por eso era plantado a la izquierda de la entrada de las casas, siguiendo la creencia popular.
  62. Puede ser plantada junto al sisal.
  63. Las cáscaras de las semillas sirven como alimento animal.
  64. Las cáscaras de las semillas pueden ser quemadas en calderas generando calor.
  65. El té de sus hojas combate la malaria.
  66. Puede ser reproducida por estacas.
  67. Da frutos antes del año.
  68. Acepta muy bien la poda.
  69. Florece entre tres y cinco veces al año.
  70. Ocurre una bifurcación de los brotes luego de una floración.
  71. Pueden ser instalados colmenares próximos a las plantaciones.
  72. Producen entre 20 y 40 kilos de miel por hectárea.
  73. Su productividad aumenta con la prescencia de abejas, ya que la polinización de las flores es cruzada.
  74. Hay un aumento de la rentabilidad con la venta de la miel.
  75. Puede plantarse con carneros.
  76. La miel de sus flores tienen propiedades medicinales.
  77. Su albumen contiene almidón y puede producir alcohól.
  78. Sus hojas y gajos cortados sirven de cobertura al suelo.
  79. Sus gajos y hojas después de descompuestos se transforman en materia orgánica.
  80. Sus gajos podados pueden ser transformados en celulosa.
  81. Sus gajos trirurados pueden ser transformados en gas metano.
  82. Su aceite aplicado en los manzanares espanta a la mosca de la fruta.
  83. Puede ser plantada en el 90% del territorio brasilero. (En Argentina el lugar ideal es Corrientes y sur de Misiones)
  84. Es una planta que exige calor y poca humedad.
  85. Su sabia es remedio para las heridas.
  86. Es una planta heliófila (de pleno sol).
  87. No es una planta invasora.
  88. El diesel mineral es más caro que su aceite.
  89. Sirve para producir energía.
  90. La planta iniciará la era de la agroenergía.
  91. Puede ser plantada junto con la pupunha.
  92. Puede ser plantada junto con la palmera real.
  93. Puede ser plantada junto con el palmito jussara.
  94. Puede ser plantada en consorcio con el ganado lechero.
  95. Puede ser plantado en el patio de una casa.
  96. Un sólo trabajador puede cuidar cerca de 15 hectáreas.
  97. Requiere poca inversión
  98. Puede ser plantada junto con el Açaí.
  99. La planta es altiva y de porte elegante.
  100. Finalmente, porque es rentable.
Fuente: Biodieselbr.com
Fuente:
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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e-mail: rogofe47@gmail.com
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El Biodiésel de Algas es el único biocombustible alternativo capaz de sustituir al petróleo

Ago
11

El Biodiésel de Algas es el único biocombustible alternativo capaz de sustituir al petróleo

El Biodiésel de Algas es el único biocombustible alternativo capaz de sustituir al petróleo.

Energias renovables, investigación e innovación

El Biodiésel de Algas o Biodiésel Marino es el único biocombustible capaz de reemplazar al petróleo

Definimos como fotobiorreactor a un sistema capaz de generar la fotosíntesis de las clorofilas existentes en los microorganismos, tales como las microalgas marinas, tanto para propósitos de investigación, como para la obtención de biocombustibles alternativos.

En contra de lo que hasta hace poco tiempo se podía estimar, el mar puede representar una fuente inagotable de energía en forma de combustible líquido sustitutivo del petróleo, denominado "biodiesel marino", o "biodiesel de algas".

Efectivamente, según las más recientes investigaciones en biología marina, se estima que la reserva energética de la humanidad puede encontrarse en los océanos.

Ya hace casi 150 años, Leo Lesquerox (considerado el padre de la paleobotánica), afirmó que el petróleo de Pennsylvania se había originado a partir de la fosilización de las algas marinas.

Actualmente, la obtención de biodiesel a partir de las algas marinas es ya una realidad. De hecho cada vez existen más países que disponen de extensos cultivos de algas dedicados a la obtención del preciado "oro verde" a escala industrial.

Para producir algas marinas, se necesitan los siguientes componentes esenciales: radiación solar, agua, anhídrido carbónico, algún nutriente y unos aparatos denominados fotobiorreactores.

Con las algas así producidas se obtiene un biodiesel, que además de consumir CO2 (en lugar de producirlo), puede hacer que los agricultores vuelvan a dedicar sus cultivos a la alimentación, en lugar de volcarse indiscriminadamente en la producción de biodiesel agrícola, como está sucediendo en la actualidad.

Como ejemplo comparativo, podemos decir que existen algas unicelulares capaces de producir 130.000 litros de biodiesel por hectárea, mientras que si se cultivase la misma superficie con girasol, solo se obtendrían 500 litros.

Por ello, las algas son la única fuente de biodiesel capaz de sustituir al petróleo.

CCI fabrica bajo proyecto diversos tipos de fotobiorreactores de laboratorio para investigación de crecimiento de algas a escala piloto, basados en:

  • Tubos de estructura macromolecular de diferentes diámetros y longitudes.
  • Tubos de vidrio pyrex, de diferentes diámetros y longitudes.
  • Cámaras de placas macromoleculares de diversas capacidades.
  • Cámaras de vidrio templado de diversas capacidades.
  • Etc.

Los fotobiorreactores fabricados por CCI pueden ser instalados bajo condiciones ambientales externas, unidades móviles de diferentes capacidades, o en cámaras climáticas de simulación controlada.

Con los fotobiorreactores diseñados por CCI, es posible investigar el rendimiento productivo de los cultivos en las condiciones climatológicas existentes en las diversas regiones de la Tierra y en las diferentes estaciones del año, sin necesidad de realizar costosos desplazamientos. Con ello es posible determinar a escala de laboratorio la posible producción estimada en cada región geográfica del planeta.

En todos los casos la radiación lumínica fotosintéticamente activa, basada en tecnología optoelectrónica de larga vida (hasta 100.000 horas), es equivalente a la emitida por el sol, proporcionando una energía radiante de valor medio hasta 1.000 W/m2 por segundo, regulable en intensidad.

Información de fotobiorreactores, cámaras de ensayos, petición de ofertas y artículos técnicos, en: www.cci-calidad.com

Biodiésel de Algas es el único biocombustible alternativo capaz de sustituir al petróleo. Energias renovables, investigación e innovación

Fuente: Cámaras Climáticas (cci-calidad.blogspot.com)

Definimos como fotobiorreactor a un sistema capaz de generar la fotosíntesis de las clorofilas existentes en los microorganismos, tales como las microalgas marinas, tanto para propósitos de investigación, como para la obtención de biocombustibles alternativos.

En contra de lo que hasta hace poco tiempo se podía estimar, el mar puede representar una fuente inagotable de energía en forma de combustible líquido sustitutivo del petróleo, denominado "biodiesel marino", o "biodiesel de algas".

Efectivamente, según las más recientes investigaciones en biología marina, se estima que la reserva energética de la humanidad puede encontrarse en los océanos.

Ya hace casi 150 años, Leo Lesquerox (considerado el padre de la paleobotánica), afirmó que el petróleo de Pennsylvania se había originado a partir de la fosilización de las algas marinas.

Actualmente, la obtención de biodiesel a partir de las algas marinas es ya una realidad. De hecho cada vez existen más países que disponen de extensos cultivos de algas dedicados a la obtención del preciado "oro verde" a escala industrial.

Para producir algas marinas, se necesitan los siguientes componentes esenciales: radiación solar, agua, anhídrido carbónico, algún nutriente y unos aparatos denominados fotobiorreactores.

Con las algas así producidas se obtiene un biodiesel, que además de consumir CO2 (en lugar de producirlo), puede hacer que los agricultores vuelvan a dedicar sus cultivos a la alimentación, en lugar de volcarse indiscriminadamente en la producción de biodiesel agrícola, como está sucediendo en la actualidad.

Como ejemplo comparativo, podemos decir que existen algas unicelulares capaces de producir 130.000 litros de biodiesel por hectárea, mientras que si se cultivase la misma superficie con girasol, solo se obtendrían 500 litros.

Por ello, las algas son la única fuente de biodiesel capaz de sustituir al petróleo.

CCI fabrica bajo proyecto diversos tipos de fotobiorreactores de laboratorio para investigación de crecimiento de algas a escala piloto, basados en:

  • Tubos de estructura macromolecular de diferentes diámetros y longitudes.
  • Tubos de vidrio pyrex, de diferentes diámetros y longitudes.
  • Cámaras de placas macromoleculares de diversas capacidades.
  • Cámaras de vidrio templado de diversas capacidades.
  • Etc.

Los fotobiorreactores fabricados por CCI pueden ser instalados bajo condiciones ambientales externas, unidades móviles de diferentes capacidades, o en cámaras climáticas de simulación controlada.

Con los fotobiorreactores diseñados por CCI, es posible investigar el rendimiento productivo de los cultivos en las condiciones climatológicas existentes en las diversas regiones de la Tierra y en las diferentes estaciones del año, sin necesidad de realizar costosos desplazamientos. Con ello es posible determinar a escala de laboratorio la posible producción estimada en cada región geográfica del planeta.

En todos los casos la radiación lumínica fotosintéticamente activa, basada en tecnología optoelectrónica de larga vida (hasta 100.000 horas), es equivalente a la emitida por el sol, proporcionando una energía radiante de valor medio hasta 1.000 W/m2 por segundo, regulable en intensidad.

Información de fotobiorreactores, cámaras de ensayos, petición de ofertas y artículos técnicos, en: www.cci-calidad.com

Biodiésel de Algas es el único biocombustible alternativo capaz de sustituir al petróleo. Energias renovables, investigación e innovación

Definimos como fotobiorreactor a un sistema capaz de generar la fotosíntesis de las clorofilas existentes en los microorganismos, tales como las microalgas marinas, tanto para propósitos de investigación, como para la obtención de biocombustibles alternativos.

En contra de lo que hasta hace poco tiempo se podía estimar, el mar puede representar una fuente inagotable de energía en forma de combustible líquido sustitutivo del petróleo, denominado "biodiesel marino", o "biodiesel de algas".

Efectivamente, según las más recientes investigaciones en biología marina, se estima que la reserva energética de la humanidad puede encontrarse en los océanos.

Ya hace casi 150 años, Leo Lesquerox (considerado el padre de la paleobotánica), afirmó que el petróleo de Pennsylvania se había originado a partir de la fosilización de las algas marinas.

Actualmente, la obtención de biodiesel a partir de las algas marinas es ya una realidad. De hecho cada vez existen más países que disponen de extensos cultivos de algas dedicados a la obtención del preciado "oro verde" a escala industrial.

Para producir algas marinas, se necesitan los siguientes componentes esenciales: radiación solar, agua, anhídrido carbónico, algún nutriente y unos aparatos denominados fotobiorreactores.

Con las algas así producidas se obtiene un biodiesel, que además de consumir CO2 (en lugar de producirlo), puede hacer que los agricultores vuelvan a dedicar sus cultivos a la alimentación, en lugar de volcarse indiscriminadamente en la producción de biodiesel agrícola, como está sucediendo en la actualidad.

Como ejemplo comparativo, podemos decir que existen algas unicelulares capaces de producir 130.000 litros de biodiesel por hectárea, mientras que si se cultivase la misma superficie con girasol, solo se obtendrían 500 litros.

Por ello, las algas son la única fuente de biodiesel capaz de sustituir al petróleo.

CCI fabrica bajo proyecto diversos tipos de fotobiorreactores de laboratorio para investigación de crecimiento de algas a escala piloto, basados en:

  • Tubos de estructura macromolecular de diferentes diámetros y longitudes.
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Con los fotobiorreactores diseñados por CCI, es posible investigar el rendimiento productivo de los cultivos en las condiciones climatológicas existentes en las diversas regiones de la Tierra y en las diferentes estaciones del año, sin necesidad de realizar costosos desplazamientos. Con ello es posible determinar a escala de laboratorio la posible producción estimada en cada región geográfica del planeta.

En todos los casos la radiación lumínica fotosintéticamente activa, basada en tecnología optoelectrónica de larga vida (hasta 100.000 horas), es equivalente a la emitida por el sol, proporcionando una energía radiante de valor medio hasta 1.000 W/m2 por segundo, regulable en intensidad.

Información de fotobiorreactores, cámaras de ensayos, petición de ofertas y artículos técnicos, en: www.cci-calidad.com

El Biodiésel de Algas es el único biocombustible alternativo capaz de sustituir al petróleo. Energias renovables, investigación e innovación

Fuente: Cámaras Climáticas (cci-calidad.blogspot.com)

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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Biodiésel de Algas, investigan en la UNC la producción de este biocombustible

algas » biocombustibles
Ago
17

Biodiésel de Algas, investigan en la UNC la producción de este biocombustible en escala industrial con aportes externos

Biodiésel de Algas, investigan en la UNC la producción de este biocombustible en escala industrial con aportes externos. Biocombustibles, energías renovables

Biodiésel de Algas, investigan en la UNC la producción de este biocombustible en escala industrial

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC) obtuvo en forma experimental aceites y biocombustibles a partir de microalgas con el objetivo de fabricar los productos en dos años en escala industrial, informó ayer el director del proyecto.

Se trata de uno de los ejemplos claros de cómo la universidad pública contribuye a mejorar la calidad de vida a través de la producción de conocimiento científico. En esta oportunidad un equipo conducido por el doctor Jorge Barón llevará adelante un proyecto de investigación aplicada con financiamiento externo.

"Los experimentos interesaron a un inversor italiano que reside en Estados Unidos (Dorial Magnament), quien destinó 100 mil dólares para avanzar en el emprendimiento", dijo Jorge Barón, director del proyecto.

"En el cultivo de las algas unicelulares se usa energía solar como fuente primaria y para nutriente se recicla dióxido de carbono de chimeneas, en tanto el medio líquido puede obtenerse de afluentes residuales industriales y urbanos", indicó Barón.

Las algas producen un 50% de su peso en aceite y, una vez extraído del agua, el desecho, puede usarse como alimento animal.

Con un manejo adecuado, las algas se reproducen en pocos días en el mismo ámbito, a diferencia de la soja u otros vegetales, cuya cosecha se realiza una o dos veces al año.

"Además de no provocar impacto ambiental de depredación de los suelos, como el alga se alimenta de dióxido de carbono, se pueden  utilizar gases de calderas y maquinarias para su alimento, con el beneficio de no contribuir con emisiones contaminantes al efecto invernadero", enfatizó Barón.

Y además las algas no competirían con el mercado de los alimentos tradicional por lo que no distorsionaría los precios.

La empresa Dorial Managment aportará 100 mil dólares para desarrollar la investigación. Los investigadores esperan producir algas y extraer de ellas un aceite apto para fabricar biodiesel. Además de conocer y dimensionar el proceso productivo de selección, cría y engorde de las algas, evaluarán el potencial comercial de la aplicación del proyecto y de su explotación a gran escala en el futuro, y a través de la actuación de la Unidad Técnico Acacadémica de Propiedad Intelectual de la Universidad, se protegerán los posibles desarrollos susceptibles de patentamiento. También, como es costumbre en este tipo de emprendimientos, se formarán recursos humanos.

El vicerrector Gustavo Kent se refirió al orgullo que representa para la Universidad que un equipo de investigadores propio encare un proyecto de esta envergadura "sobre todo por la transferencia que se va a poder hacer de esto al medio", expresó. Además hizo hincapié en que hay que profundizar la actividad de investigación y desarrollo con la inversión privada, como se da en este caso. "E incluso prever aspectos tales como la protección de los activos intangibles que puedan surgir a partir del desarrollo, es decir las patentes", concluyó el académico.

Por su parte Luca Giussani, de la empresa que invertirá en este proyecto explicó que llegó a la Universidad Nacional de Cuyo buscando un grupo que fuera capaz de desarrollar el emprendimiento y que esperan lograr una producción de biocombustible a escala industrial.

Cuidado del ambiente

Las ventajas de este estudio radican en que se utilizará la energía solar como fuente primaria y se reciclará el dióxido de carbono de chimenea para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Jorge Barón, director a cargo del trabajo, hizo especial énfasis en que el desarrollo que llevará dos años y que se utilizará energía solar, "de la que tenemos mucha en Mendoza, expresó".

La investigación está orientada a utilizar aguas residuales industriales y urbanas, ya que es en ese ámbito donde crecen las algas que se producirán. Se generará así un proyecto ambientalmente cuidadoso.

Como actividad complementaria de esta investigación aplicada, se formarán estudiantes avanzados de grado y posgrado con conciencia de uso de alternativas tecnológicas para producir energía limpia.

Biodiésel de Algas, investigan en la UNC la producción de este biocombustible en escala industrial con aportes externos. Biocombustibles, energías renovables

Fuente: Universidad Nacional de Cuyo (www.uncu.edu.ar)


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La Paulownia, planta de origen chino de crecimiento ultrarrápido, abre nuevos horizontes en materia de cultivos energéticos


17

La Paulownia, planta de origen chino de crecimiento ultrarrápido, abre nuevos horizontes en materia de cultivos energéticos

La Paulownia, planta de origen chino de crecimiento ultrarrápido, abre para Andalucía nuevos horizontes en materia de cultivos energéticos. Cultivos energéticos, energías renovables

Paulownia SP., planta de origen chino de crecimiento ultrarrápido que se utiliza como biocombustible

Los primeros ensayos promovidos por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en el marco del Plan Andaluz de Cultivos Energéticos 2007-2013 constatan las posibilidades de nuevas fuentes de energía que ofrecen oportunidades de diversificación e innovación al sector agrario de la región.

Así, la investigación sobre la paulownia ("Paulownia sp. "), una planta de origen chino caracterizada por su crecimiento ultrarrápido, abre para Andalucía nuevos horizontes en materia de cultivos energéticos y emerge como una fuente de biomasa lignocelulósica con amplias posibilidades de prosperar en la comunidad andaluza.

El mismo programa, cuyos trabajos se desarrollaron en la campaña 2007-2008 en una decena de fincas públicas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada y Cádiz, estudia, además, la viabilidad de la implantación en Andalucía de otros cultivos energéticos como la caña común ("Arundo donax"), el sorgo papelero ("Sorghum bicolor") y el cardo ("Cynara cardunculus"). Todos ellos, como vía para la producción de biomasa.

Las conclusiones iniciales sitúan a la paulownia como una de las alternativas con mayores garantías de éxito, lo que ya ha llevado a algunos agricultores andaluces a incorporarla a sus explotaciones como una emergente línea de negocio. Su adaptabilidad a los suelos de la región y su excelente poder calorífico avalan el aprovechamiento de esta especie para la obtención de energía limpia, a lo que hay que sumar sus bajos niveles de cloro, azufre y sodio.

Todo ello acredita la contribución de la paulownia al desarrollo sostenible y su respeto al medio ambiente, al no provocar emisiones ni corrosión de las calderas, explica la Junta de Andalucía. Además, los residuos generados por su proceso de transformación también resultan valiosos para la actividad agraria. De esta forma, las cenizas resultantes de la combustión de su biomasa ofrecen la posibilidad de ser utilizadas como abono, dado su alto contenido de potasio.

El reto ahora es concretar hasta dónde llega el potencial de la paulownia y estudiar su rentabilidad económica y medioambiental para su futura integración en el campo andaluz, apunta la Junta. En este sentido, las próximas labores de indagación se enfocarán hacia el análisis exhaustivo del material vegetal y la adaptabilidad de cada uno de los clones existentes en el mercado a las diversas condiciones climatológicas y a los suelos de la región. De esta manera, se determinará cuáles son los espacios más idóneos para su cultivo, la cantidad óptima de cortes y la maquinaria más adecuada para ello.

Además de su riqueza como materia prima para la obtención de biomasa, la paulownia aporta otras alternativas de diversificación al mundo agrario, entre las que destaca su empleo para la producción de madera. Su instauración con estos fines, por tanto, también será objeto de futuros ensayos por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca, tanto en secano como en regadío. Y es que, en un principio, muestra un comportamiento agronómico prometedor bajo las condiciones climáticas que definen a la comunidad andaluza, indica la Junta.

Otros cultivos energéticos

En cuanto a otros cultivos energéticos, la caña común registra un elevado valor energético, requiere escasas labores agrícolas y su producción se duplica cuando se cultiva como regadío, tal como han demostrado los primeros ensayos. El sorgo papelero, como segunda cosecha, y el cardo, tal y como adelantan los primeros ensayos, presentan, por su parte, mayores dificultades para erigirse en cultivos energéticos rentables.

La Paulownia, planta de origen chino de crecimiento ultrarrápido, abre para Andalucía nuevos horizontes en materia de cultivos energéticos. Cultivos energéticos, energías renovables

Fuente: Consumer.es (consumer.es)

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 www.Biodisol.com
 Promovemos las energías del futuro.


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Producción de Biodiésel, Curso Internacional Teórico-Práctico en modalidad a distancia

Producción de Biodiésel, Curso Internacional Teórico-Práctico en modalidad a distancia

Biodisol presenta el Curso Internacional Teórico-Práctico de Producción de Biodiesel

Biodisol presenta el Curso Internacional Teórico-Práctico de Producción de Biodiésel

Modalidad: 100% a distancia.

Programa del Curso de Producción de Biodiésel

MODULO I – Introducción a las Fuentes de Energía

Parte Teórica:

  1. Introducción a las fuentes de energías. Fuentes de energías y tipos de energías.
  2. Biocombustibles. Nociones básicas de Biodiésel, Bioetanol, Biogás.
  3. Definición de Biodiésel. Características generales, ventajas y desventajas.
  4. Materias primas para la producción de aceite. Aceites, oleaginosas, cultivos y estadísticas.
  5. Aceites de frituras usados. Recolección y purificación para su uso.
  6. Control de calidad del aceite. Optimizar la calidad para producción de biodiésel.

Parte Práctica:

  1. Montaje de laboratorio. Armado básico de un laboratorio para controles de calidad.
  2. Reconocimiento de un indicador de medio. Identificación de medio básico o ácido.
  3. Determinación de punto de equilibrio. Titulación y comprensión de volumetrías.

MODULO II – Insumos para la Elaboración de Biodiésel

Parte Teórica:

  1. Insumos para la elaboración de Biodiésel. Manipulación y cuidados de los productos químicos.
  2. Reacciones químicas. Comprensión de las reacciones químicas y de transesterificación.
  3. Reacción de obtención de biodiésel. Interpretación de la estequiometria de la reacción.
  4. Preparación de mezcla metóxido. Cálculos correspondientes.
  5. Proceso de elaboración de biodiésel. Detalles de la producción básica y la catálisis ácida.
  6. Reactores químicos. Nociones de construcción de reactores para biodiésel.

Parte Práctica:

  1. Determinación da la acidez de aceite. Titulación y cálculos, interpretación de resultados.
  2. Determinación de la cantidad de catalizador. Titulación y cálculos.
  3. Determinación de la cantidad de metanol. Cálculos estequiométricos.

MODULO III – Calidad del Biodiésel

Parte Teórica:

  1. Calidad de Biodiésel. Detalle de cada una de las variables definidas.
  2. Procesos de purificación de biodiésel. Proceso de condensado, lavado y secado.
  3. Impacto en los motores. Causa y efecto de los valores fuera de norma.
  4. Normas de calidad, nacionales e internacionales. ASTM, EN14214, IRAM.
  5. Proceso Batch en la industria del biodiésel. Proceso industrial, ejemplos, planta piloto.
  6. Estudio de impacto ambiental (EIA). Nociones básicas de un estudio de impacto ambiental.
  7. Costos de elaboración de biodiésel. Análisis de costos y ejemplos.

Parte Práctica:

  1. Audiovisual con demostración real de una máquina de biodiésel en producción.

Tutor: Técnico Químico Leonel Pieroni

Para la realización del curso se utilizará una herramienta que le permite administrar sus tiempos, por lo que no necesitará horarios fijos para realizarlo. Las consultas serán vía correo electrónico, foro y chat. Además, se podrán coordinar con los participantes algunas clases grupales. También se realizarán algunos ejercicios interactivos y los Trabajos Prácticos que figuran en el programa del curso.
Se entregará un certificado de aprobación en formato digital (PDF) para imprimir, y la opción de enviarlo por correo con franqueo a pagar.

Información e Inscripción: info@biodisol.com

Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2009

Duración: 2 meses

Inversión:

120 USD
85 EUR
450 ARS

Convertir a otras divisas

Formas de Pago: Paypal, Dineromail, Transferencia Bancaria (sólo para Argentina), Western Union, MoneyGram, Dinero Express, RapiPago, Pago Fácil.

Fuente:http://www.biodisol.com/produccion-de-biodiesel-curso-internacional-teorico-practico-como-producir-biodiesel/
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Rodrigo González Fernández
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BIOCOMBUSTIBLES;

Los Biocombustibles

Los biocombustibles son combustibles de origen biológico obtenido de manera renovable a partir de restos orgánicos. Estos restos orgánicos proceden habitualmente del azucar, trigo, maiz o semillas oleaginosas.

Todos ellos reducen el volumen total de CO2 que se emite en la atmósfera, ya que lo absorben a medida que crecen y emiten prácticamente la misma cantidad que los combustibles convencionales cuando se queman, por lo que se produce un proceso de ciclo cerrado.

Los biocombustibles son a menudo mezclados con otros combustibles en pequeñas proporciones, 5 o 10%, proporcionando una reducción útil pero limitada de gases de efecto invernadero. En Europa y Estados Unidos, se ha implantado una legislación que exige a los proveedores mezclar biocombustibles hasta unos niveles determinados. Esta legislación ha sido copiada luego por muchos otros paises que creen que estos combustibles ayudarán al mejoramiento del planeta a través de la reducción de gases que producen el denominado 'Efecto Invernadero'.

¿Qué es el Biodiésel?
El biodiésel es un biocombustible que se fabrica a partir de cualquier grasa animal o aceites vegetales, que pueden ser ya usados o sin usar. Se suele utilizar girasol, canola, soja o jatropha, los cuáles, en algunos casos, son cultivados exclusivamente para producirlo. Se puede usar puro o mezclado con gasoil en cualquier proporción en motores diésel. El principal productor de biodiésel en el mundo es Alemania, que concentra el 63% de la producción. Le sigue Francia con el 17%, Estados Unidos con el 10%, Italia con el 7% y Austria con el 3%.

El sistema más habitual es la transformación de estos aceites a través de un proceso de transesterificación. De este modo, a partir de alcohol metílico, hidróxido sódico (soda cáustica) y aceite vegetal se obtiene un éster que se puede utilizar directamente en un motor diesel sin modificar, obteniéndose glicerina como subproducto. La glicerina puede utilizarse para otras aplicaciones.

Más Información >

¿Qué es el Bioetanol?
El bioetanol, también llamado etanol de biomasa, es un alcohol que se obtiene a partir de maíz, sorgo, caña de azúcar o remolacha. Permite sustituir las gasolinas o naftas en cualquier proporción y que generan contaminación ambiental. Brasil es el principal productor de bioetanol, 45% de la producción mundial, Estados Unidos representa el 44%, China el 6%, la Unión Europea el 3%, India el 1% y otros países el restante 1%.

El bioetanol puede proceder del maíz como en los EEUU o de la caña de azúcar como el que se fabrica en Brasil. En este último país se ha venido utilizando el alcohol como combustible de automoción desde los años 60 aproximadamente.

La caña de azúcar, la remolacha o el maíz no son la única fuente de azúcar. Puede ser utilizada la celulosa para obtener azúcar. La celulosa es una larga cadena formada por “eslabones” de glucosa. De este modo, casi todo residuo vegetal será susceptible de ser transformado en azúcar y luego gracias a la fermentación por levaduras obtener el alcohol destilando el producto obtenido.

¿Qué es el Biogás?
El biogás, resulta de la fermentación de los desechos orgánicos. Este combustible es una alternativa más en la matriz energética del país.

¿Qué es la Biomasa?
Esta fue la primera fuente de energía que conoció la humanidad. La madera o incluso los excrementos secos son biocombustibles. Si se administra bien la madera de los bosques puede ser un recurso renovable y mal administrado puede convertirse en un desastre ecológico. De este modo se propuso la “biomasa” como fuente de energía. Biomasas pueden ser virutas o aserrín de madera, producto de la limpieza de bosques o incluso de su explotación racional.

Fuente:
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miércoles, agosto 19, 2009

Qué es el Medio Ambiente

Qué es el Medio Ambiente

puesta de sol cadiz

Me veo obligado a hacer una regresión y escribir sobre el Medio Ambiente explicando qué es. Parece anticuado que haga algo así, pero me estoy encontrando personas que realmente no saben lo que es el Medio Ambiente, y que tienen un concepto muy heterogéneo de lago tan importante.

Creía que al hablar de Medio Ambiente todo el mundo pensaba en "entorno natural", pero parece ser que no es así. Voy a ir por partes, empezando por el diccionario de la Real Academia: "Conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo." Evidentemente he cogido la acepción que mejor me ha parecido.

Si entendemos el medio ambiente en un sentido amplio, un entorno urbano es medio ambiente, y de hecho hablamos del medio ambiente urbano, pero siempre se refiere al entorno vivo que nos rodea, no al hierro y al cemento.

En sentido amplio podríamos incluir elementos culturales, socioeconómicos y artísticos en el medio ambiente, pero esto no deja de ser una atropogenización de la realidad en mi opinión. El Medio Ambiente es el medio natural, el entorno de seres vivos y naturaleza que nos rodea: aire, agua, tierra, plantas, animales y compañía.

Cuando hablamos de proteger el medio ambiente (ya no lo escribo con mayúsculas porque nadie lo hace), estamos hablando de proteger el medio natural y vivo, no la culturalidad ni el arte ni el entorno social.

Al menos, como profesional del sector (mi 1% que escribe en Biocarburante.com es un biólogo colegiado y periodista científico asociado), cuando hablo de medio ambiente hablo de Naturaleza.

Imagen de Fotolog Biocarburante.

 

Fuente:http://www.biocarburante.com/que-es-el-medio-ambiente/

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biocombustibles; Next Generation Biofuels Markets

Next Generation Biofuels Markets


Developing emerging feedstocks, commercial strategies & advancements in conversion technologies
Amsterdam, The Netherlands, 28-30 September 2009

Click here to register - Quote NGBEM5 when booking

         Supporting Sponsor:

          

Dear Colleague,

The 5th Next Generation Biofuels conference and exhibition takes place in Amsterdam on the 28-30 September. Network and debate with over 45 industry experts who are leading the way in creating cost competitive, industrial scale production of next generation biofuels.

Click here to register - quote NGBEM5 when booking


Biofuel technologies are evolving rapidly. Emerging powerful market drivers and strong political influences are moving ethanol to the next stage. Attend this innovative networking conference and exhibition and:
  • Find out how the market leading players plan to take next generation biofuels to the commercial stage
  • Explore the true market potential and opportunity for next generation biofuels
  • Have your say in the development of next generation biofuels
  • Discuss the whole value chain - from field to production and integration to sales
  • Understand the advancing role of drop-in fuels (green diesel, green gasoline and butanol)
  • Improve yields and quality and improve processes to convert non-food biomass into next generation biofuels
  • Tap into the potential of forestry and woody biofuels
  • Accelerate the development on new energy crops, plant biology and genomics
  • Find out strategies to optimise algae for next generation biofuels


Who will you meet at Next Generation Biofuels?
  • Michael Dennis, Chairman, Enerkem
  • Jim Flatt, Executive Vice President of Research, Development and Operations, Mascoma
  • Bill Haywood, Chief Executive Officer, LS9
  • Arnold Klann, Chief Executive Officer, Bluefire Ethanol
  • Joseph Skurla, Chief Executive Officer, DuPont Danisco
  • Dr. Rick Wilson, Chief Executive Officer, Cobalt Biofuels
  • Dr. Jos van Boxtel, Senior Scientist, Biofuels Projects, Arcadia Biosciences
  • Prof. Bruce Dale, Associate Director, Office of Biobased Technologies, Michigan State University
  • Poul Ruben Andersen, Global Marketing Director Biofuel & Starch Business Development, Novozymes
  • Jamie Boyd, Senior Vice President, Cascadia Capital
  • Linda Capuano, Vice President Emerging Technologies, Marathon Oil
  • Steve Corcoran, Chief Executive Officer, KL Energy
  • Masood Hadi, Senior Member of Technical Staff, Sandia National Labs & Joint BioEnergy Institute
  • Francois Houllier, Scientific Director, Plants and Plant Products, INRA
  • Jan Lindstedt, Chief Executive Officer, SEKAB
  • Paul O'Connor, Director of Science & Technology (President), BIOeCON
  • Markku Patajoki, Business Development Manager, Neste Oil
  • Michael Persson, Vice President, Finance and Corporate Affairs, Inbicon
  • Rob Vierhout, Secretary General, eBIO
  • Mark Waldberg, Business Development Manager, Royal Nedalco
  • Malcolm Wells, Communications Manager, Sasol Chevron & Member, ASFE
  • Jonathan Wolfson, Chief Executive Officer, Solazyme


Over 720 biofuels professionals from over 40 countries have participated in past editions of Next Generation Biofuels Markets. Just some of the companies that have attended include:

ADM • ADW Bio • Agrofuel • Alfa Laval • Arizona Chemical • Asahi Kasei Chemicals Corporation • BioGasol • BP Biofuels • British Sugar • Chevron • D1 Oils • Dalmine Energie • De Smet Engineers • DuPont • Dyadic • ENI • Ernst & Young • Essent Energy Trading • Evolva Biotech • Genencor • Global Bioenergy Partnership • Goldman Sachs • Good Energies • Green Biologics • Honeywell Europe • Imperium Renewables • Kreido Biofuels • Masdar Initiative • McKinsey & Co • Neste Oil • Novozymes • POET • PTT Public Company • Rabobank • Reliance Industries • Roland Berger • Royal Nedalco • Scania • Shell • Siemens • Solvay • Statkraft • Statoil Hydro • TPS • UOP • US Renewables Group • Veolia-Proprete • Verenium Corporation


Green Power Academy

We are pleased to announce new dates for our biofuels training series which starts off in Amsterdam following the Next Generation Biofuels conference.

Whether you are new to the industry or simply want to refresh and update your knowledge, this two-day training course will ensure you are up-to-speed with the key, fundamental aspects of the biofuels industry. You will learn the basics of how biofuels are derived, the factors and debates influencing the market and its competitive framework, plus review current and upcoming market activity. Although all types of biofuel will be defined and introduced (including biomass and biofuel for power generation), the main focus will be on the use of biofuels in transportation.

Dates include:

Introduction to Biofuels
A 2-day Comprehensive Overview of Biofuels Technologies & Markets
Amsterdam, 01 - 02 October 2009

Introduction to Biofuels
A 2-day Comprehensive Overview of Biofuels Technologies & Markets
London 14 - 15 October 2009

Introduction to Biofuels
A 2-day Comprehensive Overview of Biofuels Technologies & Markets
London, 30 November - 01 December 2009

To view all of our training courses - click here


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Arribo de Valerio Cecchi concreta instalación de sede de la italiana en nuestro país

Arribo de Valerio Cecchi concreta instalación de sede de la italiana en nuestro país

Número uno de ENEL para la región se instalará en Chile en septiembre

Jéssica Esturillo O.

En el marco del plan que ENEL tiene para instalar en Chile la oficina desde la cual administrará todas sus operaciones en América Latina, el arribo al país del número uno de la italiana ya tiene fecha.

En septiembre está previsto que Valerio Cecchi, el CEO de la italiana en esta zona, deje Costa Rica, donde hasta ahora ha operado la empresa, para instalarse definitivamente en nuestro país.

Al interior de la firma comentaron que el cambio comenzó hace algunas semanas, ya que en el marco de la nueva relación que ENEL tiene con Latinoamérica, tras hacerse con el control de Endesa España, varios ejecutivos, que reforzarán su presencia en este continente, llegaron directamente al país, sin hacer escala en la nación centroamericana.



Se traslada todo el equipo

Por su parte, el resto del equipo de administración de ENEL Latinoamérica que antes estaba en Costa Rica, donde el trabajo era más bien técnico, también inició el traslado a Chile, donde la firma operará como ENEL Green Power, filial que la italiana creó a fines de 2008 para agrupar todos sus activos de energías renovables.

La europea está presente desde hace años en la región con este tipo de proyectos de generación (hidroeléctricas menores, parques eólicos y geotermia), pero tras tomar el control de Endesa España y de la mano de Enersis -que agrupa los activos de generación y distribución de Endesa España en esta región-, su peso es mucho mayor.



En búsqueda de oficinas

En virtud de lo anterior, la compañía presidida por Fulvio Conti analizó reestructurar sus operaciones en Norte y Sudamérica, fortaleciendo su presencia en la zona.

Para conseguirlo, el primer paso fue decidir la instalación en Chile -donde también está basado Enersis- de una casa matriz que agrupe a nivel corporativo todos sus intereses.

Hasta ahora, la sede de ENEL para la región en Costa Rica se ha dedicado a coordinar los activos de generación y entregar insumos, como la informática, a todas las oficinas de los distintos países donde está presente.

En ese lugar está instalado su CEO para América Latina, Valerio Cecchi, a quien le reportan los gerentes generales en Guatemala, Costa Rica y Nicaragua; México, Panamá, Brasil y Chile.

Por estos días, los ejecutivos que ya están operativos en Chile están buscando un lugar para instalar sus oficinas definitivas, mientras operan en forma provisoria en el World Trade Center.

Conocedores del proceso que terminó con la elección de nuestro país como la nueva sede corporativa de ENEL Green Power para América Latina, comentaron que la italiana también evaluó a Brasil y Costa Rica, sin embargo, el atractivo de tener en un mismo país a esta empresa y a Enersis, que agrupa los activos de Endesa en cinco países (Argentina, Chile, Perú, Colombia y Brasil), fue mayor.

"Como ENEL ahora es dueña de Endesa es necesario que tenga una matriz y Chile tenía las mayores posibilidades", comentaron en una de las oficinas de la italiana.


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lunes, agosto 17, 2009

La UCO obtiene biodiésel por medio de enzimas procedentes del cerdo

La UCO obtiene biodiésel por medio de enzimas procedentes del cerdo

La tecnología desarrollada en Córdoba permite generar el combustible a partir de aceites usados y grasa animal

Fuente: El Día de Córdoba

Fecha: 07-07-2009

Un grupo de investigadores de la Universidad de Córdoba (UCO) han obtenido biodiésel de segunda generación a partir de enzimas pancreáticas del cerdo. El profesor de Química Orgánica de la UCO Diego Luna indicó ayer en ese sentido que con este proyecto se pretende evaluar las posibilidades reales de nuevas rutas químicas para obtener, a partir de la agricultura, los productos necesarios que 'nos permitan mantener nuestra actual forma de vida, sin necesidad del petróleo, dado que este producto deberá experimentar un aumento de precio, para finalmente desaparecer'  .
En concreto, se evalúan dos posibles alternativas ante el hecho de que la producción de biodiésel genera glicerina, por un lado; y, por otro, la producción de los denominados biodiésel de segunda generación, que no generan glicerina porque la integran en el propio biocombustible. Así, dentro de las actuaciones del proyecto europeo Sustoil, al que se suscribe esta investigación, la UCO se ocupa de la evaluación de los diferentes procesos actualmente conocidos para la obtención del biodiésel de segunda generación.
Entre los logros obtenidos por la institución universitaria, se encuentra la puesta a punto de una tecnología que emplea enzimas del cerdo que permiten producir biodiésel a partir de aceites y etanol, ambos de origen agrícola, proceso tras el que se consigue que el biodiésel incorpore la glicerina, procedente de la degradación digestiva de los lípidos. De este modo, según considera el profesor universitario, se da salida a un subproducto 'incómodo de gestionar y que presenta actualmente excedentes en el mercado'.
Además, los investigadores andaluces ya han diseñado y construido una planta piloto para la producción de este combustible a partir de aceites usados y residuos de grasa animal que producirá unos 6.000 litros diarios del que 'tan sólo faltan algunos trámites para ponerla en marcha', según aseguró Luna.

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Utilizan las microalgas como fuente de energía alternativaFuente: SINC

Utilizan las microalgas como fuente de energía alternativa

Fuente: SINC

Fecha: 02-07-2009

En la actualidad, existe una gran controversia en torno a la utilización de cultivos agrarios como fuente de energía debida, sobre todo, a la posible competencia con los cultivos para alimentación. La utilización de fuentes de naturaleza orgánica diferentes a los cultivos tradicionales para la producción de biocombustibles puede suponer la solución al debate social originado en este sector. Recurrir a fuentes alternativas a los cultivos tradicionales, como biomasa lignocelulósica y microorganismos, entre ellos las microalgas, sería más eficaz.
La producción masiva de microalgas puede satisfacer dicha necesidad ya que no compite con el sector alimentario, no requiere de grandes superficies, ni de terrenos fértiles y maximiza el ahorro de agua (ciclo cerrado) para su cultivo. Al mismo tiempo, contribuye a la mejora medioambiental mediante la captación de CO2 y puede integrar la utilización de efluentes industriales salinos.
La Unidad de Energía de TECNALIA investiga la potencialidad del cultivo masivo de microalgas, a través de los trabajos que desarrolla en la selección de estirpes, la optimización de sistemas de cultivo (abiertos, cerrados y mixtos), así como, la optimización de las diferentes variables de operación, el cosechado y el tratamiento final de las microalgas para su conversión en energía. Al mismo tiempo, se estudian aspectos sinérgicos del proceso, tales como la captación de CO2 como nutriente de las algas, la utilización de efluentes industriales salinos y la valorización de los subproductos.
Básicamente, se trata de lograr explotar a niveles masivos las microalgas como precursores de biomasas y bioaceites. Para ello, hay que desarrollar diversos campos tecnológicos tales como la genómica y selección de estirpes más productivas y con mayor resistencia a los agentes externos; estudiar los medios de cultivo y nutrientes más aptos para el crecimiento de las microalgas, y en especial el papel del CO2; utilizar sistemas de cultivo abiertos (raceways) o cerrados (fotobiorreactores), o bien sistemas mixtos (raceways con invernadero), con el fin de alcanzar grandes productividades a costes de operación e inversiones reducidas al tiempo que hay que estudiar la aplicación de las las mejores tecnologías disponibles para cosechar y tratar las microalgas cultivadas en grandes volúmenes de medio líquido hasta obtener, a precios razonables, la propia biomasa seca o bioaceites extraídos de dichas microalgas de modo que puedan ser potencialmente utilizadas para producir energía y biocombustibles.
Las microalgas y su viabilidad como fuente de energía vía biomasa para usos energéticos o por conversión en biocombustibles, es un campo en fase de estudio e investigación con interesantes perspectivas de futuro. Por el momento, el proceso completo no está todavía desarrollado suficientemente a nivel industrial como para ser explotado por las industrias del sector y la viabilidad de su aplicación no está adecuadamente demostrada pese a cierta publicidad de empresas sin respaldo tecnológico mínimo.
Se requiere realizar estudios más exhaustivos y plantear el cultivo a gran escala para poder explorar su viabilidad en el dominio de la energía. Por el momento, los estudios se centran en desarrollar procesos viables y evaluar posibles aplicaciones con posibilidades de interesar al tejido industrial.

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JATROPHA: MEXICO UNA OPORTUNIDAD

 


Mexico City, Mexico: 7-9 October 2009

Register | Download Brochure | View Jatropha Website | View Biofuels Website | Marketing OpportunitiesContact Us

 
La conferencia se desarrollará en inglés y español con traducción simultánea.
The conference will be translated simultaneously in Spanish and English.

Dear Colleague,

The Mexican 'Biofuels Promotion and Development Law', passed in 2008, pushes for the development of biofuels that do not threaten food security. Meanwhile, according to a recent study by GEXSI, Latin American Jatropha cultivation will increase from around 27,000 hectares in 2008 to 1.6 million in 2015.

In response to these growing markets, Green Power Conferences have devised Biofuels and Jatropha Markets Mexico, an extension to the immensely popular Global Bioenergy Markets Series.

Click here to download the joint event brochure which contains full agenda details and a comprehensive list of speakers.

At these must-attend events, you will hear Government representatives discuss foreign investment in relation to the new biofuels regulations and analyze the impact of a proposed blending mandate, which would create a national demand of up to 700 million gallons of ethanol. Plus, expert speakers will investigate the potential of jatropha as a commercially viable feedstock for biofuel production during 2 intensive jatropha focused days.

As a delegate you can register for all 3 days, or choose the days most suited to your specialism and interest. Click here for registration options, or click here if you would like to speak to someone about our various booking options and discounts.

I look forward to meeting you in Mexico.

Nigel Yeates
UK Director, Green Power Conferences


Endorsement Partners


  


                        

 





To sponsor or exhibit at any Bioenergy Series event, please email Ben Leighton
or call +971 4 813 5211
 

Plus, introducing:




Wind Power 101
1 September 09, Houston 
 
Solar Power 101
8 September 09, Washington D.C.
Introduction to Biofuels
1 - 2 October 09, Amsterdam 
 
Introduction to Renewables
12 - 13 October 09, London 
 
Introduction to Solar Technology and Markets
14 - 15 October 09, London 
 
Introduction to Biofuels
14 - 15 October 09, London 
 
Introduction to Renewables
1 - 2 November 09, Dubai  

Introduction to Solar Technology and Markets
3 - 4 November 09, Dubai 
 
Introduction to Biofuels
30 November - 1 December 09 London

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