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miércoles, junio 24, 2009

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BIOCOMBUSTIBLES: Nueva planta de biomasa en Sangüesa

Nueva planta de biomasa en Sangüesa PDF Imprimir E-Mail
lunes, 22 de junio de 2009
Image La directora general de Empresa, Begoña Urien, y la directora gerente de CEIN, Carmen Leza, asistieron este viernes en Sangüesa a la inauguración de las instalaciones de la nueva planta de biomasa que ha construido la empresa de energías renovables Bioterna, S.L.

Esta compañía produce un combustible ecológico procedente de explotaciones forestales controladas, los 'pellets', que se destina a la generación de energía eléctrica y calorífica para uso industrial y doméstico. La nueva fábrica de 4.000 m2 ubicada en el polígono Rocaforte de Sangüesa tiene capacidad para producir hasta 15.000 toneladas de combustible al año, producción que puede llegar a generar calefacción para 2.000 viviendas y 25 edificios públicos, informó el Gobierno de Navarra en un comunicado.

La compañía Bioterna, que constituyó en el año 2007 un grupo de promotores industriales y la sociedad de la capital riesgo Start Up Capital Navarra, ha realizado una inversión total de casi 1,5 millones de euros en las nuevas instalaciones. Para la ejecución del proyecto, la sociedad ha recibido subvenciones del Gobierno de Navarra que superan los 450.000 euros en materia de fomento de las energías renovables y la protección del medio ambiente, y de apoyo a la inversión y el empleo.

La planta de Sangüesa, en la que actualmente trabajan tres personas, fabrica y distribuye hacia el mercado español y el sur de Francia 'pellets' para un uso industrial y doméstico. Este ejercicio 2009 la empresa prevé una producción total de 1.930 toneladas y una facturación cercana a los 360.000 euros.

Este proyecto empresarial ha contado para su configuración con la colaboración estratégica del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), entidad que gestiona el fondo Start Up, y la colaboración del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) y el Instituto para la diversificación y ahorro de la energía, IDAE.

Los 'pellets' de madera son pequeños cilindros elaborados a partir de serrines y virutas que se usan como combustible en calderas y estufas. Constituyen una alternativa limpia en la sustitución de los combustibles fósiles destinada a la producción de energía eléctrica y calorífica que permite una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera del 50 por ciento. Se trata de un combustible muy implantado en Europa. Los 'pellets' no tienen aditivos.

Por otra parte, el uso de 'pellets' fabricados con madera local procedente de explotaciones forestales controladas por las instituciones, como es el caso de la empresa Bioterna, permite el desarrollo del ámbito rural.



EP


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Rodrigo González Fernández
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BIOCOMBUSTIBLES: Uso de residuos lácteos para biocarburantes

Uso de residuos lácteos para biocarburantes PDF Imprimir E-Mail
martes, 23 de junio de 2009
Image Es una iniciativa que, según informó este centro de investigación, "responde al interés por colaborar con las industrias y explotaciones agroalimentarias", tal como establece el plan estratégico del Cetal aprobado en diciembre de 2008. El Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (Cetal) colaborará con la industria quesera en la revalorización de residuos y subproductos. Tras analizar el impacto ambiental de los sueros, el proyecto buscará alternativas  para su utilización como carburantes de segunda generación o para su transformación en productos de valor comercial comprobado.

A petición de buena parte de las queserías gallegas, el Cetal ha trabajado en la elaboración y puesta en marcha este proyecto de revalorización de subproductos de queserías, para el que ha contado con la colaboración de la empresa gestora de residuos y subproductos Agroamb y del Centro de Competencia Científico Tecnológico de Productos Transformados de la Leche (CECOC-PTL) de Asturias.

"Las iniciativas que faciliten y acerquen soluciones al sector transformador de los productos agroalimentarios son y serán los que realmente aportarán cohesión y firmeza al Cetal, siempre con el objetivo de cerrar los ciclos productivos y comercializadores", explica Eduardo Vidal Baamonde, director del Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo. "Todos los proyectos deberán desarrollarse con el máximo respeto a los códigos de buenas prácticas de sostenibilidad ambiental. Por este motivo, desde esta dirección general se impulsarán los oportunos estudios de valorización de subproductos y residuos en cada proceso productivo".

El proyecto contempla dos fases diferenciadas. En la primera, ahora finalizada, se ha procedido a identificar y evaluar la producción de sueros de queserías, así como el impacto medioambiental de los mismos y las circunstancias y características de su logística de recogida y de comercialización.

A partir de las conclusiones de esta primera fase de estudio y evaluación, ya concluida, se va a iniciar una segunda fase en la que se identificarán, ensayarán e implantarán las tecnologías necesarias para conseguir un grado óptimo de revalorización de dichos subproductos, ya sea mediante su utilización como biocarburantes de segunda generación o como productos de valor comercial comprobado. El desarrollo tecnológico permitirá poner a punto las plantas piloto  para poner a disposición de las industrias queseras las tecnologías desarrolladas, soluciones industriales in situ o soluciones logísticas alternativas.

El Cetal organizará en los próximos meses una jornada especializada para presentar las conclusiones de la primera fase del proyecto y plantear el desarrollo y expectativas de la segunda fase.


EL PROGRESO

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martes, junio 23, 2009

Andalucía tendrá una planta de compostaje que producirá biogás

Andalucía tendrá una planta de compostaje que producirá biogás

Pretenden ofrecer una alternativa en el tratamiento de residuos de invernadero, diseñando instalaciones según las necesidades que plantee el propio agricultor.


22/06/2009 (Noticia leida 173 veces)

ANDALUCÍA INVESTIGA- La empresa Ingeniería y Centro de Cálculo (ICC) está desarrollando un sistema muy novedoso que no sólo facilita a los productores el tratamiento de sus residuos agrícolas de una forma eficaz, sino que además les garantiza la rentabilidad económica de estos desechos, convirtiendo lo que supone un problema para el agricultor en una fuente de energía eléctrica; todo gracias al biogás.

Según Juan José Gázquez, ingeniero de la firma, se trata de un proyecto sobre el que están estudiando desde hace varios meses y que se plantea como una solución "a medida" para cada profesional del sector. "Llevamos 26 años trabajando con las cooperativas de la provincia y siempre hemos visto la necesidad que tienen los agricultores para deshacerse de sus residuos. Se trata de un proceso muy costoso, por lo que no queremos crear dependencia a la hora de transformar estos desechos, sino que pretendemos ofrecer un servicio al agricultor, cuya inversión dependerá de la cantidad de residuo a tratar, permitiendo hacer una instalación modular". De esta forma se acabaría con el 'monopolio' en el tratamiento de restos hortofrutícolas.

Tal como aclara, la planta de compostaje (que consistiría en varios depósitos de almacenamiento incluidos en un circuito en el que la materia orgánica se va fermentando en sucesivas fases) se diseñaría de forma personalizada, donde el agricultor prefiera y según las hectáreas de cultivo que éste posea. Una vez que entre en funcionamiento, será la propia compañía o cooperativa la que se encargue de su gestión. ICC se encarga de la puesta en marcha de la tecnología y ofrecerá asesoramiento para un mejor aprovechamiento del sistema que, por otro lado, es amortizable en un periodo máximo de 10 años.

Proceso integral

La materia se acumula en estos silos metálicos y, una vez llenos, se le aplica el agua caliente a baja temperatura procedente de la refrigeración del motor. Con esto se consigue fermentar los restos vegetales más rápidamente que mediante otros procesos como la oxidación anaerobia (secados al aire). Con el gas propio de la fermentación se obtiene biogás que, posteriormente, se vierte a la red eléctrica. El resultado es un residuo seco de calidad que puede ser empleado como compost.

Además, los agricultores que se decidan por este sistema pionero podrán solicitar subvenciones tanto por el tratamiento que utilizan como por emplear la cogeneración de energía. La primera planta que producirá biogás en la provincia empezará a construirse a finales de año en el término municipal de Almería. Según ICC, dará cobertura a un cliente que posee 700 hectáreas de cultivo.

Aprovechar la cogeneración

Hace apenas dos meses se presentó la primera instalación agrícola que empleaba la cogeneración de gas para incrementar el crecimiento del cultivo, al tiempo que producía energía eléctrica. Esta primera instalación, ubicada en La Cañada, fue ideada por ICC y Luis Andújar. Ahora, la compañía está desarrollando la que será la segunda planta de este tipo que exista en la provincia.

Estará lista para finales de año y tendrá una potencia ocho veces superior a su predecesora (8MW). La empresa Cualing Quality está interesada en poner en marcha dicha instalación en el término de Antas. Además, ICC tiene otros cuatro proyectos similares en cartera.



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sábado, junio 20, 2009

biocombustibles:Argentina, Ivoskus lucha contra el calentamiento global

Ivoskus lucha contra el calentamiento global

Desde la realización del primer Foro Nacional de Biocombustible en San Martín, Daniel Ivoskus, impulsó la ordenanza que permitió convertir este proyecto en realidad: la creación de una planta de biodiesel pensada para producir un combustible de origen vegetal  y que reemplace en forma parcial o total al gas oil, con que actualmente se alimenta a los motores de los vehículos.

Es importante destacar que los combustibles renovables se insertan en la estrategia internacional para combatir el calentamiento global provocado por las emisiones de gases efecto invernadero y elementos sulfurosos responsables de la generación de lluvia ácida.

De esta manera, el jefe Comunal Ricardo Ivoskus acompañado por el titular de la Secretaría de Industria y Comercio del Municipio, Esteban Casaburo, visitó las instalaciones de la planta que generará combustibles renovables, reduciendo la dependencia de los derivados del petróleo y evitando las consecuentes emanaciones nocivas que afectan al medio ambiente.

Asimismo, Daniel Ivoskus explicó que "el objetivo es lograr reemplazar en su totalidad, el uso del combustible tradicional, por el biodiesel que producirá la planta municipal, para los vehículos dependientes de la comuna, evitando que el aceite de origen vegetal usado se tire a la cloaca, que es el mecanismo que se utiliza en la práctica diaria. Además, es importante empezar a utilizar energías alternativas, no solamente para proteger el medio ambiente, sino como rutina para adquirir hábitos mediante la educación respecto a los beneficios de utilizar estas fuentes de energía."

La planta está siendo ubicada en Villa Libertad, en la calle Almeida, luego de haberse terminado la obra civil, ahora esta siendo concluida la etapa de la instalación.

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biogas: El biogás no es un símbolo de pobreza

El biogás no es un símbolo de pobreza
 
19 junio / Juventud Rebelde
 
por Mario Alberto Arrastía Avila* (Texto y foto)

Vista parcial de planta de biogás familiar en Villa Clara. El biogás es un recurso bioenergético de gran valor. Es renovable y se puede usar para producir electricidad, como gas de refrigeración, para la iluminación, la cocción de alimentos y el funcionamiento de los motores de combustión interna de los medios de transporte automotores. La mayor parte del biogás es metano, un Gas de Efecto Invernadero (GEI) que permanece en la atmósfera entre nueve y 15 años. Se estima que en el mundo se emiten anualmente unas 6400 millones de toneladas de metano, un 15 por ciento de las emisiones globales de GEI. Este gas con alto potencial de calentamiento global, se podría aprovechar para garantizar servicios energéticos sostenibles y combatir el cambio climático.

El biogás en la historia

Varias fuentes dan cuenta del uso de biogás para calentar agua de aseo personal en el siglo X a.c. en Asiria y en el siglo XVI d.c. en Persia. La primera unidad de digestión anaeróbica para el tratamiento de residuales fue construida en el Asilo de Leprosos de Mantunga cerca de Mumbai, India, en 1859.

Jan Baptist Van Helmont determinó en el siglo XVII, que de la materia orgánica en descomposición emanan gases inflamables. Alejandro Volta concluyó en 1776 que había una correlación directa entre la cantidad de material orgánico en descomposición, y la cantidad de gas inflamable producido. En 1808, Sir Humphrey Davy determinó la presencia del metano en los gases producidos durante la digestión anaeróbica del estiércol del ganado.

En 1895 se diseñó una instalación para recuperar el biogás producido en el tratamiento de aguas residuales, y se empleó como fuente de energía para el alumbrado público en Exeter, Inglaterra.

Durante las dos conflagraciones mundiales hubo interés por el biogás. La crisis energética de 1973 hizo renacer las motivaciones por el biogás como alternativa energética, aunque decayó después debido a la pérdida de confianza en la tecnología producto de fallas de diferente naturaleza en los sistemas para su captación y utilización.

Digestión anaeróbica

La digestión anaeróbica es un proceso mediante el cual se descompone la materia orgánica en ausencia de oxígeno. En este proceso se obtiene el biogás que es un biocombustible gaseoso constituido por una mezcla de gases y además abono orgánico.

Los biodigestores son recipientes cerrados o tanques que se pueden construir con materiales como ladrillo y cemento, metal o plástico. La materia que ingresa al biodigestor se llama afluente y la que sale de este es el efluente. Los biodigestores son una alternativa para el tratamiento de los desechos orgánicos, ayudan a disminuir la carga contaminante, mejoran la capacidad fertilizante del material, eliminan los malos olores y generan un gas combustible.

Los principales componentes del biogás son el metano, que le confiere características combustibles (entre 50 y 70 por ciento), el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el nitrógeno y el hidrógeno. La composición del biogás varía de acuerdo a la biomasa utilizada.

Un volumen de un metro cúbico de biogás con 70 por ciento de metano, tiene un contenido energético aproximado de unas 5000 kcal (kilocalorías). Esto permite producir 1,5 kWh de energía eléctrica, cocinar tres comidas para cinco personas o reemplazar poco más de medio litro de gasolina.

La crianza intensiva de animales, la industria azucarera y la alimenticia, emiten contaminantes orgánicos que dañan los suelos y el manto freático, por lo que pueden llegar a constituir problemas ambientales de no ser tratados adecuadamente. El proceso de fermentación anaeróbica que se produce en los biodigestores es una solución atractiva al manejo de estos, ya que la mayor parte del carbono se convierte en biogás y la materia sólida que queda como uno de los residuos finales del proceso, contiene nutrientes que se pueden emplear como fertilizante natural al igual que sus residuos líquidos. La digestión anaeróbica descentralizada es considerada una opción sostenible para el tratamiento de los residuos orgánicos y de las aguas residuales.

Biogás en el mundo

El biogás es una tecnología energética renovable madura que se usa en todos los continentes. China e India están entre los países líderes en el empleo de la tecnología del biogás. China reporta unos diez millones de plantas e India cerca de cuatro millones. El desarrollo tecnológico a gran escala alcanzado por países como Dinamarca, Suecia y Alemania es también importante.

En la ciudad sueca de Linköping hay una planta de biogás anexa a un matadero de reses. La planta funciona con las vísceras de las vacas sacrificadas. La descomposición de los residuos de una sola vaca produce suficiente biogás como para impulsar un tren por unos cuatro kilómetros. La experiencia se extiende a otros medios de transporte. En Suecia se construye la mayor planta de biogás del mundo, que procesará 1600 metros cúbicos de residuos cada hora.

Los noruegos, por su parte, utilizarán heces fecales humanas para producir el biogás con que funcionará a partir de septiembre, una flota de 80 ómnibus en Oslo, la capital de ese país nórdico. A los ómnibus se les suministrará un metano libre de sustancias que puedan afectar sus motores. La medida contribuye a combatir el cambio climático, porque el carbono que se emite al quemar el metano en el ómnibus proviene de las heces, producto de la comida y esta de las plantas que fijan el CO2 atmosférico, por lo que el balance neto de carbono es cero.

EnviTec Biogas India Pvt. Ltd. obtuvo en 2008 la medalla de oro del Premio Asiático de Energía en la categoría «Mejor Planta Eléctrica de Energía Descentralizada en Asia». El proyecto abarca la construcción de 30 instalaciones de biogás con una potencia eléctrica de 1 MW cada una para abastecer de electricidad a 180 mil hogares en Punjab.

Biogás en Cuba

Según expertos del Grupo Nacional de Biogás, perteneciente al Grupo Central de Energía Renovable y Eficiencia Energética, la primera aplicación industrial del biogás en Cuba data de 1940. En aquel momento se construyeron dos biodigestores para procesar los residuales de la Cervecería del Cotorro. El uso del biogás creció aceleradamente a partir de 1980 y se construyeron biodigestores de las tecnologías de campana flotante y de cúpula fija. El principal uso ha sido en la cocción de alimentos con el consecuente ahorro de combustibles, aunque se ha empleado puntualmente en alumbrado y generación de electricidad. En Magueyal, municipio San Luis en la provincia de Santiago de Cuba, se capta el biogás obtenido en los biodigestores y se envía a un grupo electrógeno donde se mezcla con diesel para generar electricidad. Ello permite dar más servicio eléctrico ahorrando combustible.

En los años 1990 surgió el Movimiento Nacional de Biogás y hasta el 2006 se construyeron más de 500 plantas. Hoy existen unas 700 plantas de biogás en granjas estatales y en el sector campesino y se continuará construyendo plantas de biogás de pequeña escala en granjas pecuarias estatales, casas de familias campesinas e instalando biodigestores para tratar los residuos porcinos. Se construirán plantas de biogás en destilerías y en los rellenos sanitarios de asentamientos de más de 50 000 habitantes.

Se han identificado potencialidades para usar el biogás en la cogeneración de energía eléctrica y energía térmica a partir de residuales de la industria azucarera y del café, entre otros. Otra vía es captar el biogás que se produce en los rellenos sanitarios debido a la descomposición de la materia orgánica, experiencia que ya se aplica en el relleno de la calle 100 en Marianao. La creación de plantas de biogás en Centros Integrales Porcinos para tratar los residuos y generar electricidad es otra aplicación prometedora.

Según datos del Grupo Nacional de Biogás, el potencial de Cuba supera los cuatrocientos millones de metros cúbicos anuales. Si se aprovechara adecuadamente, se podría instalar una potencia de generación eléctrica de 85 MW y producir más de 700 GWh al año. Así se evitaría emitir más de tres millones de toneladas de dióxido de carbono y se ahorrarían unas 190 mil toneladas de petróleo. Además, se obtendrían unas dos millones de toneladas de abono orgánico al año y se reduciría la carga contaminante. Datos preliminares ubican a Ciudad de La Habana, La Habana y Pinar del Río, como los territorios con mayor potencial.

En el mural de una planta de biogás ubicada en las afueras de la ciudad de Camagüey se lee la frase: «El biogás no es un símbolo de pobreza, sino un combustible alternativo que nos brinda la naturaleza». El biogás es una fuente de energía consustancial con el modelo energético eficiente, descentralizado, sostenible y solidario que construimos.

* El autor es especialista de CUBAENERGÍA y miembro de CUBASOLAR.


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Rodrigo González Fernández
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lunes, junio 15, 2009

VAMOS A LAS ENERGIAS ALTERNATIOVAS.

Chile debe buscar alternativas para producir energia:

 

Las expectativas de un desarrollo económico acelerado para los próximos años en el país – si llega al gobierno quien asiílo promueve - y el alto crecimiento del consumo de energía eléctrica asociado a este proceso, imponen la necesidad de evaluar alternativas que permitan el adecuado abastecimiento energético. En este contexto uno de los desafíos futuros lo constituye desarrollar formas eficientes de producción de electricidad, los que deben armonizar el desarrollo sustentable con la protección del medio ambiente.

El mayor potencial de desarrollo de las energías no convencionales está en el ámbito rural. La política adoptada para el área de energías no convencionales, entre las que se incluye la biomasa para la cogeneración de electricidad y vapor, es coherente con la estrategia energética global. Otro aspecto que hay que estudiar es la posibilidad de producir energía a partir de ciertos tipos de Hongos y especies destinadas  a la producción tecnioficada de  biocombustibles de segunda generación.


Fuente:RG
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miércoles, junio 10, 2009

BIOENERGY GLOBAL SERIES


Biofuels Markets Asia & Jatropha | BiogasBioPower Generation USA 
Next Generation Biofuels | Biogas USA | Biofuels Markets Mexico/Central America 
Jatropha Investment Americas | Biofuels West Africa 



Dear Colleague,

A third of the EU gas demand could be covered by biogas and about 760 biogas plants will be connected to the German national electricity grid in 2009. This is three times the number in 2007 according to estimates by the German Biogas Association.

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With over 20 producers already confirmed to attend, this event will provide an excellent platform for knowledge transfer and for setting up new business deals.

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Leading the Sustainable Economy
Jakarta, Indonesia, 29 June – 1 July 2009




Strategies & Challenges in Scaling up Biogas Production
London, UK, 1-2 July 2009




Developing high-efficiency biomass power generation
Chicago, USA,  8-9 July 2009




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



Scaling up biogas production in North America
San Francisco, USA, 1-2 October 2009




Attracting investment to scale up biofuel production in Mexico & Central America
Mexico City, Mexico, 7 October 2009


 

Enabling sustainable biopower, biogas & biofuels development in West Africa
Accra, Ghana, 27-29 October 2009
                                              


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lunes, junio 08, 2009

Un estudio revela la huella hídrica de la bioenergía

Un estudio revela la huella hídrica de la bioenergía

Fecha2009-06-04

illustration of this article La búsqueda de fuentes de energía alternativas, por ejemplo biocombustibles que sustituyan al petróleo, es una tarea a la que están dedicados muchos investigadores y agentes industriales. La atención se centra ahora en la huella hídrica, o lo que es lo mismo, el volumen de agua utilizada para producir bienes y servicios de consumo.

Una nueva investigación realizada en los Países Bajos ha evaluado la huella hídrica de la producción de bioenergía, es decir, la cantidad de agua necesaria para producir cultivos de los que extraer biomasa. Los descubrimientos realizados se han publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) Early Edition.

Partiendo de dos estudios anteriores que habían calculado la huella hídrica de los productos alimentarios y de fibra y la del calor obtenido a partir de biomasa, los investigadores de la Universidad de Twente se marcaron como objetivo obtener una idea general de la huella hídrica por unidad de bioenergía (por ejemplo, por unidad de electricidad, de bioetanol y de calor).

Según los investigadores, pese a que la huella hídrica de la bioenergía es mucho mayor que la de otras formas de energía, en la producción de bioelectricidad se ahorra más del doble de agua que en la producción de biocombustibles.

«La huella hídrica de la bioelectricidad es menor que la de los biocombustibles debido a que es más eficiente utilizar el total de la biomasa (por ejemplo para generar electricidad o calor) que una parte del cultivo (su contenido de azúcares, almidón o aceites) para la generación de biocombustibles», según se lee en el trabajo de investigación.

El equipo averiguó la huella hídrica de trece cultivos: cebada, yuca, maíz, patata, colza, arroz, centeno, sorgo, soja, remolacha azucarera, caña de azúcar, trigo y jatropha, cultivo éste último válido para producir energía. Estos cultivos representan el 80% de la producción de plantaciones mundial.

El estudio concluyó que los cultivos más adecuados para la producción de bioelectricidad son el maíz, la remolacha azucarera y la caña de azúcar, mientras que los más inapropiados son la colza y la jatropha, cuya eficiencia hídrica es diez veces menor.

Para la producción de bioetanol, la remolacha azucarera y la patata ocupan las dos primeras posiciones, mientras que la caña de azúcar se sitúa en tercera posición. Sólo se necesitan 1.400 litros de agua para fabricar un litro de bioetanol a partir de remolacha azucarera, indicaron los científicos. El sorgo es el cultivo que peor parado sale en este análisis.

En lo referente al biodiésel, los cultivos que más se adecúan a su producción son la soja y la colza, mientras que la jatropha queda al final de la lista. Los investigadores indicaron que son necesarios 14.000 litros de agua para producir un litro de biodiésel a partir de soja o colza, mientras que la cantidad media de agua necesaria para producir la misma cantidad de biodiésel a partir de la jatropha asciende a 20.000 litros.

En el estudio se incluyeron en total cuatro categorías de biomasa: cultivos tuberculosos y del almidón; azucareros; oleaginosos y arbóreos. Los investigadores indicaron el efecto de los cultivos sobre el consumo de agua. Afirmaron que es factible elegir el emplazamiento más favorable para cada cultivo si se relaciona el consumo de agua con datos climatológicos y geográficos. De esta forma se puede controlar el cultivo de biomasa y proteger mejor la producción de alimentos en zonas que carecen de suficientes recursos hídricos, afirmaron.

«En caso de que se aumente la cantidad de bioenergía empleada en el total del suministro energético, los resultados de este estudio pueden servir para seleccionar los cultivos y países más adecuados para la producción de bioenergía desde el punto de vista de la eficiencia hídrica», indicaron los autores.

Desarrollado por el profesor Arjen Hoekstra del Departamento de Ingeniería y Gestión Hídrica de la Universidad de Twente, coautor del estudio, el concepto de huella hídrica puede utilizarse para determinar la manera en la que la gente debería utilizar los limitados recursos de agua dulce en todo el mundo, indicaron los investigadores.

«Durante las próximas décadas, la humanidad se enfrentará a retos de gran envergadura. No sólo deberá cubrir las necesidades hídricas básicas, sino también asegurar que la extracción de agua de ríos, arroyos, lagos y acuíferos [depósitos o capas subterráneas que proveen de agua a pozos y fuentes] no afecta a ecosistemas de agua dulce que desempeñan funciones ecológicas», se indica en la investigación.

Los investigadores advirtieron: «Si se cumplen las previsiones de Naciones Unidas sobre la población mundial, que llegaría a 9.200 millones de habitantes para 2050, existen razones para dudar de si se podrán cubrir las necesidades de alimentos y fibras de las futuras generaciones en las regiones con recursos hídricos limitados.»

Persona a la que Dirigirse:Para más información, consulte:

PNAS:
http://www.pnas.org/

Universidad de Twente:
http://www.utwente.nl/en/

Observaciones:

Categoría:Varios

Fuente:Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS); Universidad de Twente

Documento de referencia:Gerbens-Leenes, W., et al. (2009). The water footprint of bioenergy. PNAS Early Edition. DOI: 10.1073/pnas.0812619106.

Indice de materiasAgricultura,Biocombustibles,Ahorro energético,Alimentación,Métodos de medición,Fuentes de energía renovable,Investigación científica,Recursos hídricos y gestión

Programa: MS-NL C

Noticias conexas: Research must continue on biofuel technologies, says panel
Biofuels scenario is realistic, German study shows


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Rodrigo González Fernández
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viernes, junio 05, 2009

Hongos para producir biocombustibles

Hongos para producir biocombustibles

Los científicos trabajan con diversas especies de hongos para fabricar biocombustibles más eficaces y ecológicos que los actuales

Una de las razones importantes para defender la biodiversidad es muy práctica: la naturaleza esconde recursos útiles para el ser humano. Un ejemplo de ello son los hongos, de los que se pueden extraer numerosas aplicaciones. Una de ellas podría ser la producción a gran escala de biocombustibles de segunda generación, que evitarían así las desventajas medioambientales de los actuales. Diversos equipos científicos de todo el mundo trabajan en esta prometedora línea de investigación, aunque reconocen que todavía necesitarán tiempo para lograr un sistema competitivo.

  • Autor: Por ALEX FERNÁNDEZ MUERZA
  • Fecha de publicación: 1 de junio de 2009

- Imagen: MSU -

El Gliocladium roseum podría ser uno de los candidatos a la producción de estos nuevos biocombustibles. Se trata de un hongo hallado en la selva tropical patagónica, en el interior de unos árboles denominados ulmos. Según sus descubridores, unos investigadores de la Universidad estadounidense del Estado de Montana, explican que muchos organismos son capaces de generar hidrocarburos, pero este hongo produce en forma de vapor hasta 55 compuestos diferentes. Al hacerlo crecer en laboratorio, los científicos consiguieron un combustible similar al utilizado en los vehículos.

El uso de un hongo para transformar la celulosa de los árboles en biocombustibles supondría ventajas medioambientales

La ventaja añadida de este hongo, según sus descubridores, es que permite una producción de los biocombustibles más sencilla. El proceso convencional conlleva que los cultivos tienen que procesarse por microbios, mientras que este hongo puede aprovechar directamente la celulosa, el principal componente de las plantas y el papel, además del azúcar. En este sentido, los árboles, ricos en celulosa, tienen componentes de glucosa, pero obtenerla para producir el alcohol, base del combustible, es complicado.

Por ello, la utilización de un hongo para transformar esta celulosa en biocombustibles supondría una ventaja medioambiental más, ya que la biomasa podría ser también aprovechada. Asimismo, destacan sus defensores, supondría una lucha contra el cambio climático, ya que se obtendría un balance cero entre el dióxido de carbono (CO2) fijado por las plantas y el liberado durante la utilización industrial de su biomasa.

El G. roseum no es el único hongo con posibilidades para su transformación en biocombustibles. En el Instituto de Química Tecnológica de la India, un grupo de científicos ha desarrollado un método que podría incrementar la eficiencia del biodiésel y rebajar el coste de su producción.


- Imagen: skidrd -

Los ingenieros químicos indios pasan aceite de girasol y metanol a través de un lecho de pellets con esporas de hongos, en concreto el Metarhizium anisopliae. Una enzima producida por el hongo, denominada lipasa, se encarga de producir biodiésel con una eficiencia mucho mayor que en un sistema convencional, donde se pierde mucho tiempo y energía en realizar el proceso de transformación.

La investigación genética también es otra área que puede resultar esencial en el camino hacia estos "micocombustibles". Por ejemplo, un equipo de científicos franceses y estadounidenses ha secuenciado el genoma del Trichoderma reesei. Las enzimas de este hongo, denominadas celulasas, poseen una gran capacidad de degradación. De hecho, fueron la pesadilla de uniformes y tiendas de lona del ejército estadounidense en el Pacífico Sur, donde fueron descubiertas durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, los investigadores podrían darle una utilidad positiva: el T. reesei denota una gran capacidad para convertir biomasa en azúcares simples, lo que podría permitir la producción de biocombustibles de segunda generación.

La investigación genética puede resultar esencial en el camino hacia estos "micocombustibles"

En concreto, los investigadores aseguran que las propiedades de este hongo hacen de él un candidato ideal para convertir materia de biomasa en etanol combustible, así como productos químicos industriales que en la actualidad se derivan de recursos no renovables. El trabajo forma parte del proyecto FungWall, financiado por la Unión Europea.

¿Y qué tienen en común los pañales, el papel y los biocombustibles? Gracias a investigadores de la Universidad de Göteborg y la Escuela Universitaria de Boras, en Suecia, mucho. Estos científicos han descubierto un hongo muy eficaz para convertir biomasa en etanol y que en el proceso deja además un residuo que permite fabricar materiales superabsorbentes y con propiedades antimicrobianas.

Los investigadores suecos seleccionaron el hongo, perteneciente al orden de los zigomicetos, entre más de 100 especies, y aseguran que es fácil de mantener, conservar y reproducir en todo tipo de biomasa. Asimismo, el hongo también es muy interesante para la industria papelera, ya que puede degradar el licor de sulfito, un residuo contaminante producido en la fabricación de papel.

Investigaciones españolas

Diversos grupos científicos españoles también trabajan en esta línea. Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha tomado parte en un proyecto internacional de secuenciación genómica del Postia placenta. Este hongo presenta también unas propiedades destacadas para degradar la celulosa y transformarla en bioetanol de segunda generación.


- Imagen: MSU -

Los investigadores explican que este hongo ataca de forma directa a la celulosa, para lo que usa enzimas y oxidantes químicos, sin dañar la lignina, la sustancia que la protege del árbol. Este trabajo forma parte de un proyecto internacional, financiado por el Departamento de Energía de EE.UU. (DOE en sus siglas en inglés), para analizar varios genomas de microbios y plantas con los que poder desarrollar biocombustibles derivados de biomasa renovable.

Por su parte, investigadores de la Universidad de Murcia (UMU) y de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid trabajan con el hongo Mucor circinelloides para obtener biodiésel. En concreto, estos científicos, que también participan en el proyecto del DOE, se centran en identificar productos industriales que podrían servir de alimento para el M. circinelloides. De esta manera, el hongo convertiría esos productos en grasa, generando lípidos convertibles en biodiésel. Por el momento, han logrado que el hongo concentre un 20% de lípidos, si bien su objetivo es aumentar esa cifra hasta el 70% para que pueda ser utilizado de forma comercial y masiva.

Desafíos

Las investigaciones con hongos para su aprovechamiento en la producción de biocombustibles todavía se encuentran en una fase inicial. Por ello, todavía habrá que esperar tiempo hasta que se obtengan resultados que permitan su utilización de manera comercial y a gran escala.

Para ello, los desafíos que tienen que afrontar los investigadores son varios. Los responsables del proyecto Fungwall reconocen que se necesitará un mayor conocimiento de la dinámica del crecimiento celular y la producción de enzimas de estos hongos. Por su parte, los investigadores de la UMU recuerdan que no sólo hay que optimizar el proceso de producción, sino que éste sea posible. En cualquier caso, los investigadores de este campo confían en que el trabajo y los avances científicos, como por ejemplo en tecnologías para la fermentación o la ingeniería genética, puedan servir para lograr su objetivo.


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jueves, junio 04, 2009

enegia nuclear para el desierto

GENERAR UN GRAN POLO DE DESARROLLO EN EL DESIERTO

Chile ya debería tener bastos programas de energía nuclear en materia productiva y de energía.

Por ejemplo, por citar uno: ya deberíamos tener plantas desalinizadoras de aguas en base a energía Nuclear. Así  podríamos crear centros de desarrollo , polos de atracción empresarial en el desierto, en especial para producir biocombustibles en base  Jatropha y otras especies ; crear centros productivos de primores; centros de investigación desértica, etc. El Gobierno tiene que crear la infraestructura.

El agua en el norte de Chile  tiene un tremendo valor y potencial ya que hay compradores en las ciudadades, en la MInería y en este centro o polo prductivo que se cree a los efectos.

Esto generaría la llegada masiva de Granjas solares y eólicas  y otras energías renovables

Por otro lado estaríamos cooperando a mitigar el efecto invernadero y calentamiento global.

DE ALLI, EN CONSECUENCIA QUE LA ELECCION DE UN PRESIDENTE EN CHILE NO ES NEUTRAL. HAY QUE ELEGIR UN EMPRENDEDOR QUE GENERE EMPRENDEDORES. ESE ES SEBASTIAN PIÑERA.

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http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2009/06/04/energia-nuclear-en-chile.asp#comments


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domingo, mayo 31, 2009

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Biofuels Markets Mexico, 8 July & Jatropha Americas, 9-10 July - Mexico City


 La conferencia se desarrollará en inglés y español con traducción simultánea. Haga click aquí para ver la agenda de la conferencia en español.
 


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Dear Colleague,
 

Join the World's leading Biofuels event series as it goes to Mexico and meet key regional Ministry representatives and biofuels producers. Share strategies for biofuels success and learn about the potential of jatropha as a commercially viable feedstock. Join us in Mexico City for 3 days of business & networking opportunities.

30+ leading biofuels & jatropha experts will share their expertise, including:

  • Francisco López Tostado, Undersecretary of Agriculture, Mexican Ministry of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food (SAGARPA)
  • Salvador Rivas, Director of Energy, El Salvador Ministry of Mines and Energy
  • Miguel Almada, National Director, Biofuels Program, Argentine Ministry of Agriculture
  • Kirk Haney, Chief Executive Officer, SG Biofuels
  • Sergio Ramírez Robles, Chief Public Affairs Officer, BioFields
  • William Grathwohl, Chief Executive Officer, Biogreen Oil
  • Kevin Conley Smith, Vice President for Latin America, Abundant Biofuels
  • Ricardo Asturias, General Director, Biocombustibles de Guatemala
  • Kathleen Robbins, Co-Founder, Jatropha Pepinye
  • Mike Lu, Chief Executive Officer, Curcas Diesel Brasil & President, Brazilian Association of Jatropha Growers
  • German Cruz, Bioenergy Specialist, Inter American Development Bank (IADB)
  • Christian Langaard, Managing Partner, Euro-Latin Capital
  • Rafael A. Arellanes Caballero, General Coordinator, Union of Bioenergy Companies Chiapas
  • Thilo Zelt, Director, Jatropha Sustainable Biofuels Alliance


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