La crisis climática: ¿Se puede salvar el planeta con ideas ingeniosas? | DW Documental

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13 Jun 202328:26

Summary

TLDREl cambio climático es una realidad palpable que requiere soluciones urgentes y a gran escala. La tecnología avanza con soluciones innovadoras como los 'gigantescos aspiradores de CO2' en Islandia, que capturan y almacenan dióxido de carbono, o los 'ventocosmos' que simulan el fondo marino para mejorar la química del agua y absorber más CO2. Además, se exploran métodos sostenibles como el uso de algas marinas en Marruecos para absorber CO2 y su posterior enterramiento en desiertos, o el aprovechamiento de bio residuos para producir carbón vegetal en Renania-Palatinado, Alemania. Estas soluciones, junto con la reducción de emisiones y la transición a fuentes de energía renovable, son esenciales para enfrentar el desafío global del cambio climático. Sin embargo, se destaca la importancia de un cambio estructural y la adopción de medidas adicionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, más allá de las tecnologías disponibles.

Takeaways

  • 🌱 La tecnología de captura de CO2 es crucial para combatir el cambio climático, pero no debe ser utilizada como excusa para no reducir las emisiones.
  • ⏳ Se necesita actuar con urgencia en la lucha contra el cambio climático, ya que dentro de 10 años podría ser demasiado tarde.
  • 🔬 La investigación de estrategias eficaces es fundamental, y se deben ser cautelosos para no crear nuevos problemas mientras se resuelven los existentes.
  • 🌍 Los efectos del cambio climático son palpables en todo el mundo, afectando desde jardines particulares hasta regiones con problemas extremos de sequía.
  • 💡 La respuesta al cambio climático requiere de un conjunto de soluciones, no hay una única solución mágica.
  • 🌿 La biomasa, como las algas y los residuos vegetales, puede ser utilizada para almacenar carbono y mitigar el efecto de invernadero.
  • 🌋 La roca volcánica puede ser utilizada para almacenar CO2 de manera permanente, lo que es un proceso que ocurre naturalmente y puede ser acelerado.
  • 🌳 La reforestación y la gestión sostenible de los bosques son parte de las soluciones para aumentar la absorción de CO2.
  • 🌳 Las soluciones a pequeña escala, como el uso de sombrillas para protegerse del calor, también pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático.
  • 🌿 El carbón vegetal, una tecnología antigua, puede ser utilizado como agente portador en el compost y para capturar CO2 de manera eficiente.
  • 🔬 El avance en la investigación y el desarrollo de tecnologías, así como la creación de políticas públicas, son esenciales para enfrentar el cambio climático de manera efectiva.

Q & A

  • ¿Cuál es la importancia de comenzar a combatir el cambio climático desde ahora y no esperar otros 10 años?

    -Es importante comenzar a combatir el cambio climático ahora porque dentro de 10 años podría ser demasiado tarde para evitar sus efectos más graves. Es fundamental investigar y aplicar estrategias eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los cambios ya inminentes.

  • ¿Cómo funciona la planta Orca en Islandia para capturar dióxido de carbono (CO2)?

    -La planta Orca utiliza grandes colectores para filtrar el CO2 de la atmósfera. Los filtros capturan las moléculas de CO2 y expulsan el aire limpio. Cuando los filtros están llenos, se cierran los compartimentos del sistema y se calientan a unos 100 grados, lo que disuelve el CO2. Este proceso permite capturar y recolectar el CO2, y el calor necesario proviene de fuentes renovables.

  • ¿Por qué no se puede utilizar la tecnología de captura de CO2 como una solución única para el cambio climático?

    -La tecnología de captura de CO2 no puede ser utilizada como una solución única porque, aunque es una herramienta valiosa, no aborda todas las causas del cambio climático. Solo puede servir como medida adicional a nuestros esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y por reducir la dependencia de los combustibles fósiles hacia fuentes más ecológicas.

  • ¿Cómo se puede utilizar la roca volcánica para almacenar CO2 de manera permanente?

    -El CO2 puede ser almacenado permanentemente en la roca volcánica a través de un proceso que involucra la mineralización del gas. El CO2 se disuelve y forma un mineral llamado calcita, que se solidifica en los poros de la roca, permitiendo que el CO2 quede atrapado y almacenado de forma inalterable.

  • ¿Cuál es el potencial de las soluciones basadas en la biomasa para reducir las emisiones de CO2?

    -Las soluciones basadas en la biomasa, como el cultivo de algas y la producción de carbón vegetal, tienen un potencial significativo para reducir las emisiones de CO2. Estas soluciones pueden capturar grandes cantidades de CO2 y almacenarlo de forma natural y sostenible, contribuyendo a la mitigación del cambio climático.

  • ¿Por qué es esencial fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías para combatir el cambio climático?

    -Es esencial fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías porque la tecnología actual no es suficiente para abordar el rápido ritmo del cambio climático. Necesitamos avanzar rápidamente en el desarrollo de soluciones innovadoras que puedan capturar y almacenar CO2 de manera más eficiente y a gran escala.

  • ¿Cómo podría la agricultura contribuir a la mitigación del cambio climático?

    -La agricultura puede contribuir a la mitigación del cambio climático a través de prácticas sostenibles como la adición de polvo de roca volcánica a los suelos, que acelera la meteorización y la absorción de CO2, y la utilización de carbón vegetal como agente portador en el compost, mejorando la calidad del suelo y su capacidad para retener agua y nutrientes.

  • ¿Qué es la tecnología de 'ventocosmos' y cómo podría ayudar a reducir el CO2 en el océano?

    -Los 'ventocosmos' son estructuras que simulan el fondo marino y se llenan con sedimentos del mar y agua del fiordo, permitiendo que el agua fluya por encima. Se utilizan para probar el efecto de añadir polvo de roca en diferentes tamaños y mezclas, lo que podría cambiar la química del agua y aumentar la absorción de CO2, neutralizando así la acidez del océano.

  • ¿Cómo funciona el carbón vegetal y qué ventajas tiene para el medio ambiente?

    -El carbón vegetal es un producto obtenido a partir de la pyrolisis de biomasa como astillas de madera u otros residuos vegetales secos. Actúa como agente portador en el suelo, reteniendo agua y nutrientes, y mejorando la calidad del mismo. Además, al ser un proceso que no emite gases contaminantes y que utiliza la energía de la biomasa misma, el carbón vegetal es una tecnología limpia que contribuye a la captura y almacenamiento a largo plazo de CO2.

  • ¿Por qué es importante reducir las emisiones de dióxido de carbono y no solo capturar el CO2 una vez que ya está en la atmósfera?

    -Reducir las emisiones de CO2 es fundamental porque evitar su liberación en la atmósfera es mucho más económico y sostenible a largo plazo. Capturar una tonelada de CO2 una vez que ya está en la atmósfera cuesta relativamente más, por lo que es más eficiente y eficaz trabajar en la prevención de nuevas emisiones.

  • ¿Cómo podrían las algas marinas contribuir a la mitigación del cambio climático?

    -Las algas marinas pueden absorber CO2 naturalmente del agua y almacenarlo en forma de carbono. El cultivo de algas en instalaciones controladas permite una absorción rápida y eficiente de CO2, y una vez secas, el carbono se almacena de forma estable. Este proceso, a gran escala, podría capturar grandes cantidades de CO2 y contribuir significativamente a la reducción de las emisiones globales.

Outlines

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🌱 Soluciones tecnológicas para el cambio climático

El primer párrafo aborda la urgencia de comenzar a combatir el cambio climático con tecnologías avanzadas. Se discute la necesidad de investigar estrategias eficaces y la importancia de evitar crear nuevos problemas al resolver los existentes. Se menciona a Marcel Rennesman, quien en su jardín, reflexiona sobre las soluciones a pequeña y gran escala. Se destaca la importancia de un enfoque integral que abarque múltiples soluciones, no solo la electromovilidad o la gestión del agua de lluvia. Además, se explora la tecnología de captura de CO2 en Islandia, que utiliza colectores para filtrar CO2 y almacenarlo de manera sostenible.

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🌿 Procesos innovadores para la captura de CO2

Este párrafo se enfoca en el desarrollo de un método para capturar y mineralizar CO2 utilizando rocas volcánicas. Se describe cómo la empresa de Hola Birthday good ha transformado un proceso natural en una solución tecnológica eficaz. La técnica implica la inyección de agua enriquecida con CO2 en roca volcánica, lo que lleva a la formación de calcita, un mineral que contiene el CO2. Torben Aman, de la Universidad de Hamburgo, cuestiona el costo y la eficacia de este método y sugiere que, aunque es prometedor, no debe usarse como excusa para no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, se discute la necesidad de emisiones negativas y la posibilidad de utilizar técnicas para enfriar el planeta, como la erupción del volcán Pinatubo.

10:02

🌍 Tecnologías para la mitigación del cambio climático

El tercer párrafo explora varias tecnologías y enfoques para mitigar el cambio climático. Se habla de la posibilidad de utilizar aviones para dispersar azufre en la estratosfera, creando una barrera solar que podría reducir la temperatura global. Sin embargo, se señala que existen efectos secundarios impredecibles, como el impacto en las estaciones de lluvia y sequía. Se menciona también el uso de polvo de roca volcánica en campos para acelerar la meteorización y la absorción de CO2. Los investigadores buscan optimizar esta técnica, teniendo en cuenta variables como el tamaño del grano de polvo y la mezcla de nutrientes. Además, se destaca el potencial de los océanos para absorber CO2 y los esfuerzos para fomentar la absorción en el fondo marino mediante la adición de polvo de roca.

15:03

🌊 Soluciones basadas en la biomasa y el carbono

Este párrafo se centra en soluciones que utilizan la biomasa y el carbono para combatir el cambio climático. Se describe un experimento en el que se utilizan sondas de medición en cajas llenas de tierra y agua para simular el fondo marino y evaluar cómo la química del agua cambia con la adición de polvo de roca. Se discuten los posibles riesgos para los organismos marinos y la necesidad de medir los efectos de los metales pesados presentes en el polvo. Además, se explora el potencial de las algas marinas para absorber CO2 y su uso en la producción de carbón vegetal, que almacena carbono de manera natural y puede utilizarse en diversas aplicaciones, desde la construcción hasta la agricultura.

20:04

🌿 Soluciones a pequeña escala y la importancia del carbón vegetal

El quinto párrafo aborda soluciones a pequeña escala para combatir el cambio climático, como el uso de sombrillas para protegerse del calor y la implementación de tecnologías para el cultivo de algas. Se destaca la eficiencia de las algas en la absorción de CO2 y cómo se pueden adaptar tanto las algas al medio ambiente como el medio ambiente a las algas. Se menciona un proyecto piloto en Marruecos que captura CO2 utilizando algas y la potencial expansión de esta tecnología a una escala industrial. Además, se habla del carbón vegetal, una tecnología antigua que se ha adaptado para ser más eficiente y que se utiliza como agente portador en el compost y como colorante aditivo en el hormigón.

25:05

🌱 La importancia de la alta tecnología y el cambio estructural

El último párrafo enfatiza la necesidad de una combinación de alta tecnología y un cambio estructural para abordar el cambio climático de manera efectiva. Se discute cómo la tecnología por sí sola no será suficiente y cómo es fundamental reducir las emisiones de CO2. Se destaca el papel del carbón vegetal como una solución sostenible y se sugiere que, aunque capturar CO2 es más costoso que no emitirlo en primer lugar, es una inversión valiosa para el medio ambiente y el futuro de la humanidad.

Mindmap

Keywords

💡Cambio climático

El cambio climático es un fenómeno ambiental que implica un aumento en la temperatura promedio global de la Tierra, causado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero. En el video, se discute cómo diferentes tecnologías y estrategias pueden ayudar a combatir este problema global.

💡Captura de CO2

La captura de CO2 se refiere a la recolección de dióxido de carbono de la atmósfera para reducir su impacto en el cambio climático. En el video, se menciona la construcción de plantas en Islandia que capturan y almacenan CO2, así como otros métodos de captura y almacenamiento.

💡Estrategias de mitigación

Las estrategias de mitigación son acciones que se toman para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos del cambio climático. El video explora diversas estrategias, desde la electromovilidad hasta la gestión de aguas pluviales.

💡Tecnologías limpias

Las tecnologías limpias son aquellas que tienen un impacto ambiental mínimo y promueven la sostenibilidad. En el video, se destacan ejemplos como la energía geotérmica y la producción de carbón vegetal, que son mencionados como soluciones para reducir las emisiones de CO2.

💡Refrigeración del planeta

La refrigeración del planeta es una idea que involucra enfriar la Tierra mediante métodos artificiales, como la creación de una 'sombra' en la atmósfera. Aunque se menciona en el video, se señala que sería un último recurso y que no debe usarse como excusa para no reducir las emisiones.

💡Emisiones negativas

Las emisiones negativas hacen referencia a tecnologías y procesos que reducen la cantidad neta de CO2 en la atmósfera. En el video, se discute la importancia de no solo reducir emisiones sino también de eliminar CO2 existente a través de métodos tecnológicos avanzados.

💡Algas marinas

Las algas marinas son organismos que pueden absorber CO2 del agua y almacenarlo en forma de carbono. En el video, se describe un proyecto en Marruecos donde se cultivan algas en grandes piscinas para capturar CO2 y luego se secan para su almacenamiento a largo plazo.

💡Carbón vegetal

El carbón vegetal es un producto obtenido a partir de la materia prima vegetal, que puede ser utilizado como combustible sostenible o como agente adsorbente. En el video, se muestra cómo la producción de carbón vegetal a partir de bioresiduos puede ser una forma eficiente de almacenar carbono y reducir emisiones.

💡Biomasa

La biomasa se refiere a los materiales orgánicos, como la madera y otros residuos vegetales, que pueden ser utilizados para producir energía o productos valorados. En el contexto del video, la biomasa se utiliza para crear carbón vegetal, que actúa como un mecanismo de captura de CO2.

💡Agricultura sostenible

La agricultura sostenible implica prácticas agrícolas que mantienen la fertilidad del suelo, reducen la contaminación y promueven la biodiversidad. En el video, se menciona el uso de polvo de roca volcánica en los campos para acelerar el proceso de meteorización y capturar CO2.

💡Investigación y desarrollo

La investigación y el desarrollo (I+D) son esenciales para avances en tecnología y soluciones innovadoras. El video destaca la importancia de la I+D en el desarrollo de tecnologías para combatir el cambio climático, como la captura de CO2 y el uso de algas marinas.

Highlights

Existen aspiradores de CO2 gigantescos que podrían ser una solución para el campo.

Bancos de algas en África podrían ayudar a detener el calentamiento global.

Se necesita comenzar a investigar estrategias eficaces para combatir la crisis climática antes de que sea demasiado tarde.

La tecnología avanzada puede ser una herramienta para abordar el cambio climático, pero no debe crear nuevos problemas.

Orca, la primera planta de captura de CO2, utiliza colectores para filtrar CO2 de la atmósfera.

La planta Orca recoge 4.000 toneladas de CO2 al año, equivalente a las emisiones de 360 personas.

El CO2 capturado puede almacenarse permanentemente en rocas volcánicas.

Un método desarrollado por una empresa utiliza tuberías de centrales geotérmicas para enriquecer el agua con CO2 y mineralizarlo en la tierra.

El proceso de mineralización absorbe grandes cantidades de CO2 y puede almacenar miles de toneladas.

El uso de sombrillas para protegerse del calor es una solución tecnológica simple y efectiva a pequeña escala.

La emisión de azufre en la estratosfera, similar a las erupciones volcánicas, podría crear un escudo artificial contra el sol.

Los volcanes proporcionan ideas y materias primas para soluciones que podrían eliminar el CO2 de la atmósfera de manera permanente.

La polvareda de roca basáltica puede acelerar el proceso natural de meteorización y la absorción de CO2.

Los océanos absorben una cuarta parte de las emisiones de CO2, pero también deben lidiar con el ácido resultante.

Los ventocosmos son un experimento para simular el fondo marino y medir cómo la química del agua varía para absorber más CO2.

Las algas marinas en Marruecos son utilizadas para absorber CO2 del agua y almacenarlo en forma de carbono.

El carbón vegetal, desarrollado por Gerberg, almacena CO2 de manera natural y puede utilizarse en la construcción y la agricultura.

Para combatir el cambio climático se requiere un cambio estructural y no solo tecnología avanzada.

Transcripts

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gigantescos aspiradores de CO2 un polvo

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milagroso para el campo bancos de algas

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en África se puede detener el

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calentamiento global con alta tecnología

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Dentro de 10 años será demasiado tarde

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hay que empezar ahora es importante

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investigar Cuáles son las estrategias

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más eficaces

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pero qué ideas sirven realmente para

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combatir la crisis climática y con

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Cuáles debemos ser precavidos

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no podemos intentar solucionar un

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problema creado por nosotros los humanos

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creando un nuevo problema

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los humanos abren Nuevos Horizontes con

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la alta tecnología será suficiente para

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detener el cambio climático

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[Música]

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Marcel rennesman está en su jardín en

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bald Alves en el oeste de Alemania

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comprobando como sus plantas se han

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recuperado de la última ola de calor

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que estaba el sol estaba completamente

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seco no parecía césped era como en el

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sur de España donde no ha llovido en 30

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años la diferencia es enorme y también

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la razón por la que en algún momento

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dejamos de regar ya no podíamos hacer

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frente a la sequía

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las consecuencias del cambio climático

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ya son palpables en este jardín y

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también en otras partes del mundo de

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forma más extrema Marcel rennes Man

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opina que hay que actuar tanto a pequeña

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como a gran escala

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la respuesta está en un conjunto de

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soluciones no hay una única solución No

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solo depende de la electromovilidad o de

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gestionar el agua de lluvia o de dejar

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de comer carne

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colabora profesionalmente en una de

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estas soluciones más tarde nos dará más

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detalles

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desde hace unos años se investigan en

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profundidad métodos para luchar contra

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el cambio climático Precisamente en

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Islandia la naturaleza dispone de todos

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los recursos necesarios energía de la

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tierra roca volcánica y mucha agua

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[Música]

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como si fuera una nave espacial que

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acabara de aterrizar en medio de la nada

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orca es la primera planta de este tipo y

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lo que hace parece un milagro utiliza

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enormes colectores para filtrar de la

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atmósfera dióxido de carbono o CO2 un

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gas de efecto invernadero muy nocivo

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para el clima

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los filtros capturan las moléculas de

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CO2 y expulsan el aire limpio cuando los

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filtros están llenos se cierran los

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respectivos compartimentos del sistema y

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se calientan a unos 100 grados así se

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disuelve el CO2 de esta forma podemos

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capturarlo y recolectarlo

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el calor necesario procede de fuentes

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renovables hasta ahora la planta recoge

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4.000 toneladas al año ello equivale a

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las emisiones de gases de efecto

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invernadero de 360 alemanes

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no es mucho en todo el mundo se emiten

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unos 36.000 millones de toneladas de CO2

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pero Hablamos de una tecnología nueva al

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principio capturabamos unos miligramos

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luego kilogramos después 4000 toneladas

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y ahora Estamos ampliando a gran escala

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pronto se construirán más plantas no

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solo en Islandia es posible en cualquier

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lugar donde haya roca volcánica Esto se

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debe a que el CO2 puede almacenarse

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permanentemente en este material

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algo que ya ocurre bajo estos siglos

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cercanos

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Hola Birthday good nos Explica cómo la

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empresa para la que trabaja ha

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desarrollado el proceso un método que

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parte de un principio sencillo

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esta tubería procede de una central

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geotérmica devuelve el agua utilizada a

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la tierra a dos kilómetros de

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profundidad

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lo que hacemos Es tomar prestada la

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tubería y conducir el agua enriquecida

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con dióxido de carbono desde esta

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pequeña tubería hasta la Grande

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Así es como llega a la tierra donde se

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mineraliza en menos de dos años

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se trata de un proceso natural pero aquí

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ocurre mucho más rápido y absorbe

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grandes cantidades de CO2 todo depende

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de que la proporción de la mezcla la

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presión la temperatura y la profundidad

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sean las adecuadas

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lo que tengo aquí en mis manos son dos

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cilindros de roca que muestran El antes

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y el después de nuestro método

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este es una roca basáltica que como

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pueden ver contiene muchos agujeros

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el agua que bombeamos entra en los

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agujeros los metales se disuelven y

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junto con el CO2 forman el mineral

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llamado calcita

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y aquí podemos ver las manchas blancas

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esto es co2 que se ha convertido en

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piedra y solidificado en los agujeros

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y puede permanecer aquí así para siempre

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varios cientos de millones de toneladas

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de CO2 podrían almacenarse bajo esta

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planta en todo el mundo podría

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almacenarse mucho más

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un proceso brillante según torben aman

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que trabaja en la universidad de

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Hamburgo estudiando ideas para eliminar

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el CO2 de la atmósfera

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siempre hay que preguntarse lo que

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cuesta Y hasta qué punto es eficaz

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hay otras soluciones que también sean

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efectivas y que quizás sean más

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económicas

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pero sí esta será una vía el potencial

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es alto las potenciales en cualquier

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caso allí donde haya piedra basáltica y

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suficiente energía verde pero es esa

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realmente la mejor estrategia para

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frenar el cambio climático

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no se puede utilizar esta tecnología

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como una excusa para seguir como hasta

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ahora solo puede servir como medida

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adicional a nuestros esfuerzos por

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reducir las emisiones de gases de efecto

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invernadero por reducir la dependencia

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de los combustibles fósiles hacia

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Fuentes más ecológicas tenemos que hacer

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todas estas cosas

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según el grupo intergubernamental de

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expertos sobre el cambio climático para

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alcanzar el límite de uno coma cinco

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grados de calentamiento global en París

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las emisiones de dióxido de carbono

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deben reducirse rápido y de forma

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drástica pero también hay que eliminar

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de la atmósfera los gases de efecto

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invernadero el lenguaje técnico esto se

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denomina emisiones negativas porque la

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curva tendría que situarse por debajo de

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Cero en la actualidad de la atmósfera

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solo se absorben dos gigas toneladas de

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dióxido de carbono al año principalmente

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mediante reforestación con métodos

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tecnológicos solo una ínfima parte según

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un estudio A mediados de siglo la

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tecnología debería poder capturar 1.300

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veces más que ahora

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la tecnología actual no es suficiente

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tenemos que avanzar más rápido y eso

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solo sucederá si por un lado se fomenta

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la investigación Y también si se

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desarrollan las directrices políticas

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correspondientes que especifiquen en qué

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dirección vamos y cuáles son los

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objetivos

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en su jardín y a pequeña escala Marcel

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también Confía en lo que podríamos

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Llamar una solución tecnológica para

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protegerse del calor simplemente

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extiende sombrillas

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para la zona en la que juegan los niños

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tenemos que poner dos sombrillas porque

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a 30 grados a la sombra con luz solar

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directa no es recomendable estar allí

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sin sombra

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Sería posible crear una enorme sombrilla

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que enfriara todo el planeta se trata de

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una idea descabellada en realidad hace

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mucho tiempo que se investiga

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filipinas 1991 El Volcán pinatubo entra

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en erupción mueren cientos de personas

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los años son enormes pero el volcán

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también logra algo que ha mantenido

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ocupados a los investigadores de todo el

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mundo desde entonces expulsa a gas

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sulfuroso a la estratosfera allí

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reacciona con el oxígeno y forma

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pequeñas partículas se crea un velo que

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refleja y bloquea la luz solar una

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especie de pantalla para el planeta

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durante meses la temperatura es medio

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grado más baja de lo habitual

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si los volcanes pueden hacerlo por qué

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no los humanos con la ayuda de aviones

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especializados podrían subir el azufre a

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la estratosfera en teoría esto ya es

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posible se podría crear un escudo

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artificial contra el sol el Instituto

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Max planck de meteorología de Hamburgo

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está estudiando Cómo podría funcionar

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ulrikenimaya y su equipo utilizan datos

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recogidos durante erupciones volcánicas

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si esparcimos azufre este se distribuye

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a través de las corrientes en todas las

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direcciones afecta todo el planeta

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precisamente por ello Es difícil prever

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sus efectos y consecuencias

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tenemos que averiguar Qué efecto tendría

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una emisión de azufre de tal magnitud

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que impacto tendría en el medio ambiente

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habría efectos secundarios que no

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podamos prever

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a nivel regional podría alterar las

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estaciones lluviosas y de sequía con

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consecuencias para los agricultores

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también habría que fijar la cantidad de

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azufre

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el azufre tiene una vida útil de cerca

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de un año esto significa que habría que

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liberar grandes cantidades continuamente

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O al menos una dos o tres veces al año

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para llegar a una capa más o menos

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constante sino el azufre desaparecería

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en dos años y la temperatura aumentaría

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rápidamente

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nadie se ha atrevido aún a llevar a cabo

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esta intervención tecnológica en la

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naturaleza sin embargo todo indica que

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en unos años ya podríamos contar con los

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aviones necesarios

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en realidad Debería ser el último

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recurso pero sí si no reducimos las

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emisiones creo que la vida Será muy

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difícil en algunas regiones y podría

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ocurrir que se cambie de opinión y se

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considere el uso de estas herramientas

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aunque esto implique que volvamos a

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introducir algo artificial a un cambio

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climático artificial algo que por

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supuesto No es buena idea

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nos explica que en tal caso sería

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necesario un marco político uno que

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regulará su uso en todo el mundo

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los volcanes aportaron la idea y Son

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ellos los que proporcionan las materias

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primas para otras soluciones unas que

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podrían eliminar permanentemente el CO2

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de la atmósfera porque la roca volcánica

play11:36

puede ligar los gases de efecto

play11:39

invernadero y no solo en el suelo de

play11:41

Islandia

play11:42

[Música]

play11:47

también aquí en el distrito de hortelao

play11:51

en badenberg lo que esparcen en los

play11:53

campos es polvo de roca basáltica un

play11:57

experimento para demostrar que la

play11:59

absorción de CO2 es posible incluso sin

play12:02

máquinas de alta tecnología

play12:09

lo que hacemos aquí es acelerar un

play12:12

proceso natural la meteorización de

play12:14

rocas silicias es algo que ocurre por

play12:16

todo el planeta

play12:18

en el proceso la lluvia reacciona a los

play12:22

minerales de la roca el CO2 queda fijado

play12:24

y permanentemente adherido a una sal

play12:27

como producto de degradación

play12:29

las condiciones en los terrenos de

play12:32

cultivo son ideales

play12:35

las plantas y microorganismos que crecen

play12:38

en estos suelos producen CO2 la

play12:41

concentración de CO2 en el suelo es

play12:43

muchas veces superior a la de la

play12:45

atmósfera eso acelera el proceso de

play12:47

meteorización

play12:50

parece sencillo sin embargo aún queda

play12:52

mucho Por investigar El agricultor

play12:55

George está luchando con uno de los

play12:57

problemas menos complejos en el primer

play12:59

campo su máquina tarda más de lo

play13:02

esperado

play13:04

en realidad esta tecnología está

play13:06

diseñada para fertilizantes para cal Por

play13:10

eso salen menos de lo que debería

play13:13

pero improvisamos y conducimos dos veces

play13:17

aunque salga poco el polvo de roca que

play13:20

es muy fino y seco produce una gran

play13:22

polvareda

play13:23

el vecino también se beneficia

play13:28

análisis del método con los científicos

play13:31

todavía hay que trabajar en la técnica y

play13:33

la mezcla cada campo y cada suelo son

play13:36

diferentes y el tamaño del grano del

play13:38

polvo también influye

play13:42

Cuanto más fino sea el material mayor es

play13:45

la superficie en la que se puede aplicar

play13:47

Pero eso tiene ventajas e inconvenientes

play13:50

si el material molido es muy fino y Hay

play13:52

muy poca humedad al esparcirlo se forma

play13:54

polvo

play13:57

por otro lado es más caro de producir

play13:59

por eso los investigadores quieren

play14:01

utilizar si es posible polvo de roca que

play14:04

ya se encuentra en las canteras por

play14:06

toneladas eso sería más barato y eficaz

play14:12

otra ventaja Es que la meteorización

play14:15

acelerada libera nutrientes que mejoran

play14:17

la calidad del suelo

play14:23

el equipo de torben aman en la

play14:25

universidad de Hamburgo Investiga

play14:27

Cuántos CO2 se almacena en el proceso su

play14:31

conclusión es que el método funciona y

play14:33

no solo en el laboratorio

play14:36

también funciona en el campo allí es más

play14:40

difícil de demostrar porque un campo no

play14:42

es un cubo o un pequeño tubo en el que

play14:45

hacemos el experimento un campo es

play14:47

permeable en todas direcciones hacia

play14:50

arriba hacia abajo y hacia todos los

play14:52

lados por tanto es difícil saber dónde

play14:55

han ido a parar los productos de nuestra

play14:57

meteorización quizá aún sigan en el

play15:00

suelo aunque no podamos reconocerlos de

play15:02

entrada Este es el gran desafío

play15:05

aman Está seguro de que funcionará en

play15:09

ese caso se podría capturar hasta el 5%

play15:11

del co2 emitido anualmente en todo el

play15:14

mundo al final al cabo la

play15:16

infraestructura ya existe y también hay

play15:19

muchos terrenos cultivables

play15:23

sin embargo los océanos son aún más

play15:26

grandes y ya absorben cerca de una

play15:28

cuarta parte de las emisiones de dióxido

play15:30

de carbono Los investigadores creen que

play15:33

podría ser mucho más un problema no

play15:36

obstante es que el CO2 disuelto en el

play15:38

agua se convierte en ácido perjudicial

play15:41

para animales y plantas por ello el

play15:44

dióxido de carbono debe fijarse

play15:46

permanentemente en el mar Pero

play15:48

reduciendo el ácido

play15:55

en piel trabajan en un experimento en

play15:58

que Omar están instalando sondas de

play16:00

medición en estas sencillas cajas llenas

play16:02

de tierra y agua pero son mucho más que

play16:04

eso Los investigadores que trabajan con

play16:07

Sonia gayler las llaman ventocosmos

play16:12

hemos transportado un fragmento del

play16:14

fondo Marino Al fiordo rellenando los

play16:17

ventocosmos con sedimentos del mar

play16:19

Báltico y dejando que el agua del fiordo

play16:22

fluya por encima así simulamos el fondo

play16:24

Marino del mar Báltico

play16:30

fondos marinos que la investigadora ha

play16:33

extraído de diversos lugares del mar

play16:38

sin riesgo para el medio ambiente ahora

play16:41

ponen a prueba los ventocosmos Aquí

play16:45

también se añadirá pronto polvo de Roca

play16:47

al agua en diferentes tamaños y mezclas

play16:52

podrían ser minerales de silicato o de

play16:55

carbonato cuando se disuelven la química

play16:57

oceánica o la química del agua de mar

play17:00

varía de forma que se puede absorber más

play17:03

CO2

play17:06

un efecto secundario positivo es que

play17:09

también se neutraliza la nociva acidez

play17:11

del agua procesos que ahora se medirán

play17:14

aquí

play17:15

tenemos diferentes ondas que insertamos

play17:18

en los sedimentos y otras con las que

play17:20

medimos la superficie para poder

play17:22

determinar Cómo cambia la química y Cómo

play17:25

afecta a los organismos y bacterias del

play17:27

sedimento

play17:30

en el fondo Marino hay muchos seres

play17:32

vivos como estrellas de mar Caracoles y

play17:35

gusanos este método podría suponer un

play17:37

riesgo para ellos por ejemplo por la

play17:40

posible presencia de metales pesados en

play17:42

el polvo de roca

play17:43

el níquel y el manganeso por ejemplo

play17:46

pueden ser tóxicos para algunos

play17:48

organismos pero no sabemos en Qué

play17:50

niveles están presentes Y si realmente

play17:52

tienen un impacto negativo en los

play17:54

organismos

play17:56

al día siguiente hace mal tiempo en el

play17:59

fiordo de piel el frío y la lluvia

play18:01

importunan a los investigadores pero

play18:03

ahora viene la parte complicada hay que

play18:06

distribuir cuidadosamente las diferentes

play18:08

mezclas en los ventocosmos

play18:17

esto que estamos esparciendo en los

play18:20

ventocosmos es cal

play18:22

en realidad es un subproducto residual

play18:25

de la producción de cemento

play18:27

queremos tener la mezcla exacta para que

play18:30

todo pueda disolverse para que no se

play18:33

forme una capa gruesa en el fondo del

play18:34

ventocosmos que cubra a los seres vivos

play18:41

hasta dentro de unos meses no sabrán

play18:44

exactamente Hasta qué punto Es efectivo

play18:46

este método para entonces dispondrán de

play18:49

los resultados de otros experimentos

play18:51

uno de los lugares donde se llevaron a

play18:54

cabo fue frente a las costas de Gran

play18:56

canaria Y es que también hay seres vivos

play18:58

justo debajo de la superficie del agua

play19:00

en estos recipientes cerrados se

play19:03

comprueba qué influencia tiene sobre

play19:05

ellos la introducción de minerales el

play19:07

potencial del método podría ser inmenso

play19:10

algún día

play19:11

se precisan grandes cantidades para ello

play19:14

puede que se necesiten barcos nuevos o

play19:17

que se utilicen barcos ya existentes que

play19:19

puedan esparcir polvo de Roca pero sea

play19:22

como sea habrá que pensar en formas para

play19:24

introducir el material en el océano

play19:32

nuevas estrategias incluso aquí en la

play19:35

costa atlántica de Marruecos junto al

play19:37

Sáhara esta planta Ya está absorbiendo

play19:40

CO2 de la atmósfera en estas enormes

play19:43

piscinas las algas marinas hacen el

play19:46

trabajo La idea es el biólogo Rafael

play19:49

llovine Las algas absorben de forma

play19:52

natural el CO2 del agua y lo almacenan

play19:54

en forma de carbono

play20:00

ya aprendimos muy rápido Cuánta luz

play20:03

Cuántos nutrientes y Cuánta temperatura

play20:06

necesitan Qué cantidad de viento les

play20:08

gusta es decir cómo hacer felices a

play20:12

estas algas para que crezcan rápidamente

play20:14

los organismos son muy generosos existen

play20:18

desde hace cientos de millones de años y

play20:20

son muy tolerantes Por así decirlo

play20:25

han aguantado muchas de nuestras

play20:27

investigaciones

play20:33

las algas de estos cilindros del

play20:35

invernadero tienen menos de dos semanas

play20:37

y aún no son lo suficientemente

play20:39

resistentes para los tanques exteriores

play20:41

el científico muniqués y su equipo

play20:44

llevan 11 años experimentando con ellas

play20:47

las algas se sienten aquí como en casa

play20:49

crecen especialmente rápido en estas

play20:52

condiciones subió más a se duplica en

play20:54

menos de un día

play21:00

en este entorno pueden ser muy

play21:02

eficientes 30 veces más que los árboles

play21:05

para absorber CO2 del aire

play21:09

la ubicación en la costa marroquí es

play21:12

ideal a las algas les gusta el clima y

play21:15

el sol el agua rica en nutrientes

play21:17

procede del mar y la electricidad para

play21:19

las bombas y las ruedas hidráulicas de

play21:22

centrales eólicas y solares cercanas

play21:26

al cabo de 30 días se cosechan las algas

play21:29

las algas se secan en máquinas o al sol

play21:32

si el tiempo lo permite

play21:35

y así es como quedan al final

play21:40

ya tenemos nuestras algas secas ahora

play21:43

están deshidratadas

play21:45

Están muy secas y saladas

play21:48

ahora podemos enterrarlas y aguantarán

play21:52

varios miles de años

play21:57

una vez enterrado en el suelo del

play21:59

desierto el dióxido de carbono ya no

play22:02

puede escapar la planta debe funcionar

play22:04

con la mayor rapidez y eficiencia

play22:06

energética posible por eso yo vine y su

play22:09

equipo ya están trabajando en la próxima

play22:11

generación en esta planta experimental

play22:14

hecha de plexiglás los sensores miden

play22:17

constantemente las condiciones y las

play22:19

ajustan de forma Autónoma para un

play22:21

crecimiento óptimo

play22:32

aquí en este invernadero estamos

play22:35

probando tecnologías para automatizar el

play22:38

cultivo de algas

play22:41

y las razones que las algas pueden

play22:44

adaptarse muy bien al medio ambiente

play22:47

pero también podemos adaptar el medio

play22:50

ambiente a las algas en el invernadero

play22:53

pronto se construirá una instalación 10

play22:56

veces mayor hay más plantas planificadas

play22:58

aquí en el sur de Marruecos pronto

play23:01

podrían capturar 400.000 toneladas de

play23:04

CO2 al año y eso es sólo el principio

play23:09

solo en Marruecos hay 5000 kilómetros

play23:11

cuadrados de tierras que son ideales Y

play23:15

eso solo en Marruecos

play23:17

en todo el mundo hay cerca de medio

play23:19

millón de kilómetros cuadrados suelos

play23:22

perfectos muy Llanos soleados y junto al

play23:24

océano

play23:26

de esta forma se capturarían unos 2.000

play23:30

millones de toneladas de CO2 al año

play23:32

aproximadamente un cinco y medio por

play23:34

ciento de las emisiones actuales el

play23:37

interés de muchas empresas también es

play23:39

grande y es que comprando certificados

play23:41

de CO2 podrían mejorar su propio balance

play23:43

climático

play23:46

este método no funcionaría con el clima

play23:49

alemán pero sí lo hace un método basado

play23:52

también en la biomasa de las plantas

play23:54

esta planta experimental de Duarte en

play23:57

renania palatinado hace Exactamente eso

play24:00

helmut gerberg ayudó a desarrollarla las

play24:03

materias primas son Bio residuos en

play24:06

ellos la planta almacena el carbono de

play24:08

forma natural

play24:10

utilizamos desechos de la producción de

play24:13

astillas de madera pero también podemos

play24:15

utilizar cualquier otro residuo vegetal

play24:18

seco para producir carbón

play24:21

carbón vegetal existe desde hace siglos

play24:25

pero la máquina de gerberg procesa los

play24:27

residuos se forma mucho más eficaz y

play24:30

limpia

play24:31

en su última versión funciona Únicamente

play24:34

con su propia energía no emite gases

play24:37

contaminantes

play24:38

de este modo las astillas de madera se

play24:41

convierten en carbón vegetal

play24:47

hemos recuperado enfoques que ya

play24:50

existían es decir una tecnología antigua

play24:52

que en realidad fue desarrollada por los

play24:55

indios en Brasil y hemos construido una

play24:58

máquina que también puede utilizarse en

play25:00

Europa central que se ajusta a los

play25:02

valores límite y que además garantiza

play25:05

que el calor producido pueda

play25:06

aprovecharse

play25:12

aquí se utiliza para alimentar la red de

play25:15

calefacción local un sistema que ya

play25:17

funciona y que cada vez se encuentra más

play25:20

clientes en todo el mundo las carteras

play25:22

de pedidos de Gerber y su equipo están

play25:24

llenas las instalaciones que se están

play25:26

montando aquí pronto también estarán

play25:28

disponibles en Estados Unidos

play25:32

algunos de los clientes son plantas de

play25:34

compostaje municipios y ciudades que

play25:37

procesan los residuos verdes en una

play25:39

planta ahora También tenemos clientes

play25:41

industriales la variedad de la clientela

play25:44

es cada vez mayor porque la preocupación

play25:46

por el cambio climático ha calado a gran

play25:49

escala

play25:53

Edward se produce carbón vegetal y es

play25:56

aquí donde volvemos a encontrarnos con

play25:58

Marcel rennesman que trabaja para Gerber

play26:00

como jefe de ventas los dos se llevan

play26:03

una muestra del carbón vegetal que

play26:04

captura permanentemente el CO2 en la

play26:07

atmósfera

play26:10

la mejor calidad desea probarlo

play26:15

comerlo o no es cuestión de gustos se

play26:18

utiliza como colorante aditivo en el

play26:20

hormigón o incluso en peelings siempre

play26:22

se ha usado como acondicionador del

play26:24

suelo en la agricultura una mirada a

play26:27

través del microscopio muestra por qué

play26:30

el carbono vegetal actúa como agente

play26:33

portador en el compost que liga los

play26:36

nutrientes y el agua su estructura

play26:38

como nuestros veranos son cada vez más

play26:41

cálidos Y tenemos largos periodos de

play26:43

sequía el carbono vegetal es cada vez

play26:45

más útil

play26:48

Marcel también utiliza el carbón vegetal

play26:52

en su jardín lo mezcla con arena y humus

play26:55

antes de plantar las verduras

play26:57

asegura que aplicarlo a pequeña escala

play27:00

también es útil

play27:02

[Música]

play27:05

en el huerto donde utilizamos bastante

play27:08

más carbón vegetal tuvimos que regar

play27:10

menos así que sin duda es un beneficio

play27:16

de este modo su huerto también

play27:18

contribuye a la lucha contra el cambio

play27:21

climático aunque sea de forma humilde

play27:25

porque para vencerlo no basta con

play27:28

recurrir solo a soluciones técnicas

play27:31

no producir una tonelada de CO2 No

play27:35

emitirla Cuesta relativamente menos

play27:38

capturar una tonelada de CO2 una vez que

play27:41

está en la atmósfera cuesta mucho más

play27:44

por tanto hay que plantearse queremos

play27:48

pagar 10 o 20 veces más

play27:51

o preferimos ahorrar dinero y

play27:54

simplemente dejar de emitir CO2

play28:00

alta tecnología contra el cambio

play28:02

climático la vamos a necesitar pero ni

play28:05

siquiera los mejores métodos tendrán

play28:07

éxito sin un cambio estructural

play28:13

[Música]

play28:19

[Música]

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