Pioneros y promotores de la transición energética | DW Documental

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1 Dec 202342:26

Summary

TLDREl crecimiento urbano y la demanda de recursos en ciudades a lo largo del mundo plantean desafíos significativos en el contexto del cambio climático. La transformación de los sistemas de suministro de energía es crucial para la transición energética global. Ciudades como Lancaster en California y Vun Sidel en Baviera están liderando esta transición hacia economías renovables, circulares y respetuosas con el clima. Estas iniciativas incluyen la instalación de paneles solares, la promoción de la energía solar y eólica, y el uso de hidrógeno como forma de almacenamiento de energía. La creación de infraestructuras más eficientes y el desarrollo de tecnologías limpias son esenciales para un futuro sostenible. La cooperación internacional y la innovación en la producción y almacenamiento de energía, como la investigación en baterías y la fotosíntesis artificial, son claves para alcanzar una economía circular y reducir las emisiones de CO2. La transición energética requiere de una colaboración estrecha y la rápida implementación de soluciones innovadoras para abordar el cambio climático de manera efectiva.

Takeaways

  • 🌍 Más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y esta proporción aumentará casi un 70% para 2050, lo que representa un gran desafío para la provisión de recursos esenciales como agua, alimentos y energía.
  • 🏙️ Las ciudades y pueblos consumen la mayor parte de la energía y la transformación de los sistemas de suministro de energía es uno de los mayores desafíos de la transición energética global.
  • 💡 Los investigadores y responsables de políticas de ciudades reconocen la importancia de asumir un rol de liderazgo para avanzar hacia una economía renovable, circular y respetuosa con el clima.
  • 🚀 Lancaster, California, comenzó una transformación en 2009 hacia una economía y infraestructura ecológica, lo que incluye la instalación de paneles solares y la promoción de sistemas fotovoltaicos en tejados privados.
  • ⚙️ En Vun Sidel, Baviera, se ha desarrollado un ciclo entre la industria maderera y el sistema energético local, permitiendo utilizar la mayor cantidad de energía posible de manera local y sostenible.
  • 🌞 Los parques solares y eólicos, junto con la energía hidroeléctrica, están siendo utilizados para expandir la producción de energía ecológica y hidrógeno, lo que ha atraído a nuevas empresas y contribuido a la creación de empleo.
  • 🏡 La electricidad y el hidrógeno económicos son utilizados en Lancaster para operar el transporte público local, mostrando que la energía alternativa es rentable y puede ser utilizada de manera eficiente.
  • 🔋 La investigación en tecnologías de almacenamiento de energía, como las baterías y el hidrógeno, es crucial para el desarrollo de una economía circular y para reducir el consumo de recursos finitos.
  • 🌿 La construcción de edificios que combinen lo antiguo y lo nuevo, como el moderno complejo de oficinas en Oslo, demuestra la importancia de la reutilización y el reciclaje en la construcción para reducir el consumo de materiales y energía.
  • ♻️ La transición hacia una economía circular involucra el reto de rediseñar el proceso de producción y descubrimiento de nuevos materiales para hacer que la prosperidad sea más sostenible.
  • 🔬 La investigación en centros como el HHS en Berlín y la Universidad Técnica de Nanyang se enfoca en mejorar la eficiencia de las células solares y el desarrollo de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, lo que podría revolucionar la industria pesada.

Q & A

  • ¿Cuál es la proporción actual de la población mundial que vive en zonas urbanas y cuál será en el 2050?

    -Más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y esta proporción aumentará casi el 70% para el 2050.

  • ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las grandes ciudades en términos de recursos?

    -Las grandes ciudades enfrentan desafíos para satisfacer la demanda de recursos como agua, alimentos y energía.

  • ¿Por qué la transformación de los sistemas de suministro de energía es uno de los mayores desafíos de la transición energética global?

    -La mayor parte de la energía se consume en ciudades y pueblos, por lo que la transformación de estos complejos sistemas es crucial y uno de los desafíos más perceptibles para las personas.

  • ¿Qué papel es importante que las ciudades asuman en la transición energética?

    -Las ciudades deben asumir un rol de liderazgo en la transición energética, al ser conscientes de la necesidad de avanzar hacia una economía renovable, circular y respetuosa con el clima.

  • ¿Cómo se describe el enfoque de la ciudad de Lancaster, California, en su transformación hacia una economía ecológica?

    -Lancaster comenzó una transformación hacia una economía y infraestructura ecológica que no solo fue tecnológica sino principalmente conceptual,简化政府流程,促进太阳能板的安装,并推动替代能源系统的普及。

  • ¿Cómo ayudó la instalación de paneles fotovoltaicos en los edificios públicos de París a la comunidad?

    -La instalación de paneles fotovoltaicos en los edificios públicos permitió que la comunidad ahorrara mucho dinero, el cual se reutilizó para promover sistemas fotovoltaicos en tejados privados y hacerlos obligatorios en nuevos edificios.

  • ¿Cómo se describe el enfoque de Vun Sidel en Baviera para aprovechar las fuentes de energía verde disponibles localmente?

    -Vun Sidel construyó un ciclo entre la industria maderera y el sistema energético local, permitiendo utilizar la mayor cantidad de energía posible de forma local y crear ciclos de la industria energética local.

  • ¿Cuál es el objetivo de Oslo al adoptar un plan estratégico para reducir emisiones de CO2?

    -El objetivo de Oslo es estar libre de emisiones de CO2 para el año 2030, lo que requiere de la adopción de medidas concretas y la colaboración de los habitantes y las empresas.

  • ¿Cómo se busca mejorar la eficiencia energética en la construcción de edificios?

    -Se busca utilizar menos recursos y materiales, priorizando la reutilización y el reciclaje de componentes de edificios antiguos, y diseñar edificios que sean libres de emisiones y que aprovechen la energía solar y otros recursos naturales.

  • ¿Por qué es importante la cooperación entre los estados costeros del mar del Norte en términos de energía?

    -La cooperación permite equilibrar las necesidades de electricidad ecológica, surgiendo así una red supranacional que podría ser un modelo para el mundo y proporcionar seguridad energética.

  • ¿Cómo se espera que la investigación en tecnologías ecológicas contribuya a la economía circular?

    -La investigación en tecnologías ecológicas, como la mejora de la eficiencia de las células solares y el desarrollo de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno, puede ayudar a crear pilares para una economía energética circular y sostenible.

Outlines

00:00

🌏 Reto del crecimiento urbano y la transición energética

El primer párrafo aborda el desafío de la creciente población urbana y la necesidad de recursos en ciudades que plantea un reto para la investigación. Se discute la importancia de la transformación de los sistemas de suministro de energía y cómo las ciudades pueden liderar esta transición hacia una economía renovable, circular y respetuosa con el clima. Se destaca la ciudad de Lancaster, California, como un ejemplo de éxito en la implementación de energías alternativas, lo que ha llevado a una economía ecológica rentable y a la creación de empleo.

05:01

🌳 La sostenibilidad en la silvicultura y la energía

Este párrafo explora cómo la región rural de Baviera, con su fuerte industria maderera, ha establecido un ciclo sostenible de energía que utiliza el excedente de energía solar y eólica para la producción de pellets de madera, aprovechando los residuos forestales. Se describe cómo estos pellets se utilizan para calor y energía eléctrica, creando así una cascada de energía que vincula sectores económicos y contribuye a la autosuficiencia energética y a la economía circular.

10:03

♻️ La economía circular y el aprovechamiento de la energía

El tercer párrafo se enfoca en la economía circular moderna y cómo se puede lograr a través de ciclos inteligentes que hacen que la energía sea competitiva y una alternativa viable a las grandes redes centrales. Se menciona a Noruega y Oslo como pioneros en la transición energética, con planes estratégicos para reducir emisiones de CO2 y promover la electromovilidad y la construcción de edificios climáticamente neutros.

15:04

🏢 Innovaciones en la construcción sostenible

Este párrafo habla sobre la importancia de la construcción sostenible y la reutilización de materiales en el desarrollo de nuevas ciudades. Se destaca el trabajo de Sonia Horn y su empresa inmobiliaria en Noruega, que ha establecido como objetivo reutilizar componentes de edificios de oficinas demolidos en la construcción de nuevas estructuras. Se presenta el edificio 'Powerhouse' en Trondheim como un ejemplo de un edificio que produce más energía de la que consume, subrayando la innovación en la construcción y la sostenibilidad.

20:05

⚡ La energía eólica y las conexiones eléctricas

El quinto párrafo aborda el uso de la energía eólica y la creación de conexiones eléctricas entre países para mejorar la seguridad energética y promover la transición energética. Se habla sobre la expansión de la energía eólica marina en el mar del Norte y cómo el Reino Unido se ha convertido en un exportador de electricidad ecológica. Se menciona la construcción de la red más grande del mundo para generar energía constante y la importancia de la cooperación europea en este aspecto.

25:07

💧 El hidrógeno como futuro portador de energía

Este párrafo se centra en el hidrógeno y su potencial como medio de almacenamiento de energía para la economía ecológica. Se describe cómo se produce hidrógeno a partir de energía eléctrica y agua mediante electrólisis, y cómo los electrolysadores pueden integrarse en ciclos económicos existentes. Se explora la posibilidad de utilizar hidrógeno y CO2 para crear nuevos combustibles y la importancia de la eficiencia energética y la electrificación en la transición energética.

30:08

🔋 Investigación en baterías y economía circular

El penúltimo párrafo discute la investigación en baterías y la economía circular, destacando el trabajo de la profesora Madavi en Singapur, quien busca reciclar materiales como el litio para reintegrarlos al ciclo de producción. Se abordan los desafíos de la demanda de materiales escasos y la importancia de una economía circular para evitar la falta de recursos. Se menciona el trabajo en la Universidad Técnica de Nan Yang y la colaboración entre investigación de materiales y economía circular.

35:08

🌱 Fotosíntesis artificial y la innovación energética

El último párrafo explora la investigación en la fotosíntesis artificial, un proceso que imita la naturaleza para convertir luz solar en combustible. Se describe cómo se utilizan materiales semiconductores para obtener hidrógeno y oxígeno del agua usando energía solar. Se destaca la eficiencia del proceso y su potencial industrial, así como la importancia de llevar la innovación a las carreteras, comunidades e industrias para lograr un suministro energético sostenible a tiempo.

Mindmap

Keywords

💡Economía Circular

La economía circular se refiere a un modelo de producción y consumo que minimiza la generación de desechos y promueve la reutilización y reciclaje de recursos. En el video, se relaciona con la necesidad de transformar la forma en que utilizamos y producimos energía, evitando la creación de desperdicios y maximizando la eficiencia en el uso de materiales y energía, como se menciona en la frase 'necesitamos rediseñar todo el proceso desde el descubrimiento hasta la producción para encontrar la solución más prometedora'.

💡Transición Energética

Es el proceso de pasar de una dependencia en fuentes de energía no renovables, como el petróleo y el carbón, a energías renovables y más sostenibles. En el video, la transición energética es un tema central, destacando la importancia de adoptar tecnologías que permitan una gestión de edificios climáticamente neutra y la generación de energía a partir de fuentes renovables, como se describe en 'la transformación hacia una gestión de edificios climáticamente neutra en términos de calefacción'.

💡Energía Renovable

Las energías renovables son fuentes de energía que no se agotan fácilmente y pueden ser reemplazadas naturalmente, como la energía solar, eólica, hidroeléctrica y la biomasa. En el video, se discute cómo las ciudades y las comunidades están adoptando energías renovables para satisfacer su demanda de energía, como se muestra en 'gracias a la gran cantidad de sol, y a los parques solares y eólicos, existentes en un entorno accesible la producción de energía ecológica e hidrógeno pudo seguir expandiéndose'.

💡Eficiencia Energética

La eficiencia energética hace referencia a la mejora del uso de la energía para reducir el consumo y los costos, y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el video, se aboga por la eficiencia energética como una de las claves para la transición a una economía más sostenible, como se indica en 'la eficiencia de las células solares es tan importante como el refinamiento del hidrógeno'.

💡Hidrógeno

El hidrógeno es un elemento químico que se puede usar como combustible y está siendo explorado como una fuente de energía limpia para el futuro. En el video, se menciona el hidrógeno como un portador de energía química que puede ser producido a partir de energías renovables y utilizado en procesos industriales o como combustible en vehículos, como se detalla en 'Tenemos también, entonces portadores de energía química, que pueden utilizarse y ahora lo, pensamos a mayor escala y somos capaces, por ejemplo de combinar este hidrógeno, con el CO2 de la atmósfera'.

💡Células Solares

Las células solares son dispositivos que convierten la energía solar en electricidad. Son una tecnología clave en la generación de energía renovable. En el video, se destacan las células solares como componentes esenciales en la producción de energía sostenible, tanto para la generación de electricidad como para el hidrógeno a través de la electrólisis, como se menciona en 'la eficiencia de las células solares es tan importante como el refinamiento del hidrógeno para convertirlo en nuevos, combustibles'.

💡Fotosíntesis Artificial

La fotosíntesis artificial es un proceso que imita la capacidad natural de las plantas para convertir la luz solar en energía química, en este caso, para producir hidrógeno y oxígeno a partir del agua. En el video, se explora esta tecnología como una forma innovadora de producir combustibles a partir de la energía solar, como se describe en 'la fotosíntesis artificial, Li imita a la naturaleza... para convertir luz solar directamente en combustible'.

💡Electrólisis

El electrólisis es el proceso de separar los elementos químicos mediante la aplicación de corriente eléctrica. Se utiliza para producir hidrógeno a partir de agua utilizando energía eléctrica. En el video, se menciona el electrólisis como un método para generar hidrógeno, un portador de energía limpio, como se indica en 'con estos no solo se puede generar electricidad sino también, producir hidrógeno y otras cosas'.

💡Semiconductores

Los semiconductores son materiales que se utilizan en la fabricación de dispositivos electrónicos y son esenciales en la tecnología de energía solar. En el video, se discuten los semiconductores como componentes clave en la conversión de energía solar en electricidad y calor, como se menciona en 'estas estructuras semiconductoras son la hoja artificial, esto permite obtener hidrógeno y oxígeno, directamente del agua a través de la energía solar'.

💡Cooperación Internacional

La cooperación internacional se refiere a la colaboración entre diferentes países para abordar problemas globales. En el video, se hace hincapié en la importancia de la colaboración a nivel europeo y global para lograr la transición energética y el desarrollo de tecnologías sostenibles, como se destaca en 'Europa necesita poder colaborar aún mejor... esta red del mar del Norte, utilizará la más moderna tecnología para poder intercambiar la energía generada a pedido'.

Highlights

Más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, y esta proporción aumentará casi el 70% para 2050.

La demanda de recursos como agua, alimentos y energía en las grandes ciudades plantea grandes desafíos en tiempos de cambio climático.

La transformación de los sistemas de suministro de energía es uno de los mayores desafíos de la transición energética global.

Las ciudades deben asumir un rol de liderazgo en la transición hacia una economía renovable, circular y respetuosa con el clima.

Lancaster, California, comenzó una transformación hacia una economía y infraestructura ecológica en 2009.

El alcalde de Lancaster redujo el tiempo para obtener permisos de instalación de paneles solares de 6 meses a 45 minutos.

El ahorro de dinero debido a la energía alternativa se utilizó para promover sistemas fotovoltaicos en tejados privados.

La electricidad excedente se almacena en hidrógeno y utiliza para operar el transporte público local.

Lancaster se convirtió en una comunidad autosuficiente de energía ecológica y altamente rentable.

El objetivo común de Lancaster es asegurar la supervivencia de los niños, lo que les permite poner de lado diferencias y lograr cosas nunca antes logradas.

Vun Sidel en Baviera desarrolló un ciclo entre la industria maderera y el sistema energético local para utilizar la mayor cantidad de energía posible.

Northen en Copenhague es un nuevo distrito planeado como un laboratorio de energía para investigar ciclos energéticos más eficientes.

Oslo adoptó un plan estratégico para estar libre de emisiones de CO2 para 2030 y es considerada la capital mundial de la electromovilidad.

La empresa constructora escandinava se comprometió públicamente a implementar los objetivos del Acuerdo Climático de París.

Se necesita una economía circular para construir de manera más sostenible, dado que la población mundial crece y se requieren grandes cantidades de materiales.

La eficiencia de las células solares y el refinamiento del hidrógeno son claves para una transición energética exitosa.

El proyecto de investigación de Sonia Kelan en el centro HHS utiliza energía solar y hidrógeno para producir gases de cocina ecológicos.

La investigación de tecnologías ecológicas, como la fotosíntesis artificial, avanza rápidamente y es fundamental para el desarrollo de una economía energética circular.

Transcripts

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más de la mitad de la población mundial

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vive en zonas urbanas y esta proporción

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aumentará casi el 70 por para

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2050 la demanda de las grandes ciudades

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de recursos como agua alimentos y

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energía plantea Los investigadores

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grandes desafíos en tiempos de cambio

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climático la mayor parte de la energía

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se consumen ciudades y pueblos la

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transformación de los complejos sistemas

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de suministro de energía es uno de los

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mayores desafíos de la transición

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energética global y quizás el más

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perceptible para las

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personas para nosotros como ciudades y

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conscientes de que debemos avanzar hacia

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nos queda poco tiempo para salvar El

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en la primera comunidad climáticamente

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neutra en los Estados Unidos se puede

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observar Cómo podría funcionar un

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suministro de energía

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sostenible Lancaster es una ciudad de

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California con una población de 175,000

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habitantes en 2009 aquí se comenzó con

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no fue solo tecnológica sino sobre todo

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conceptual la tarea de los gobiernos es

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también podrá aprender algo cuando

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fascinante del mundo precisamente por

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cambió cómo sería el suministro de

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entonces tomamos la energía solar y

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almacenamos es por eso que en vun sidel

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comenzaron a construir un ciclo entre la

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fuerte industria maderera y el sistema

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energético local para poder utilizar

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varias veces en este ciclo la mayor

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posible donde quiera que se produzca un

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excedente de energía por ejemplo en

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forestales y de esta manera se almacena

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la energía los pellets pueden producir

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tanto calor en combustión lenta como el

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gas que se utiliza para impulsar una

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turbina para generar electricidad de

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este modo tengo un sistema de cascada

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que siempre consta de lo mismo sol y

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perfecto he vinculado los sectores pero

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la madera con la agricultura o la

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silvicultura y de este modo se crean

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ciclos de la industria energética local

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que pueden ampliarse a todos los niveles

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y que a su vez cubren las necesidades

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lo mejor posible sus fuentes de energía

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han creado una infraestructura en la que

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esta energía puede utilizarse de la

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manera más eficiente posible de forma

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cíclica

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lógicamente un sistema de este tipo

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pueda instalarse mejor donde se están

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realizando nuevas

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un nuevo Distrito que ha sido planeado

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posibles soluciones en la vida real como

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modelos de negocio Porque estos deben

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ser parte de la solución tanto la

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son esenciales en el ámbito de los

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disponible esto lo estamos demostrando

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aquí en North haffen creemos que el

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sistema energético siga desarrollándose

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y para ello debemos mejorarlo Y eso

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los utilizamos de manera más

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especialmente temprano por la mañana lo

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que ahorra dinero y los comercios del

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Jardines de infantes y

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escuelas estarán equipados con paneles

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solares que generarán más energía de la

play11:36

que necesitan para

play11:38

funcionar de esta manera podemos

play11:40

transferir el excedente de energía a los

play11:42

edificios

play11:47

vecinos oslo es considerada actualmente

play11:50

la capital Mundial de la

play11:51

electromovilidad y ha logrado grandes

play11:53

avances en la transformación hacia una

play11:55

gestión de edificios climáticamente

play11:57

neutra en términos de calefacción

play11:59

mates de

play12:03

constucción en oslo tenemos el objetivo

play12:07

de ser la primera ciudad del mundo libre

play12:09

de emisiones para

play12:11

2030 se trata de un objetivo muy

play12:14

ambicioso pero posible de

play12:17

alcanzar creo que es importante intentar

play12:21

reducir el consumo así como reutilizar y

play12:24

reciclar los

play12:27

residuos

play12:29

de nuestra

play12:32

polía para alcanzar este ambicioso

play12:34

objetivo los ciudadanos y las empresas

play12:37

también deberían involucrarse lo más

play12:38

activamente posible en la transición

play12:40

energética heg shoen dilna hizo su

play12:43

carrera en una gran empresa constructora

play12:45

escandinava con sede en oslo la empresa

play12:48

cuenta con más de 8000 empleados y

play12:50

realiza proyectos en todo el

play12:52

mundo como miembro de la junta directiva

play12:54

presionó a la empresa para que se

play12:56

comprometiera públicamente a implementar

play12:58

los obos del acuerdo climático de París

play13:00

de 2015 y Para apoyar las medidas de la

play13:03

alcaldesa

play13:08

borgen creo que el momento más

play13:10

importante de mi carrera fue cuando el

play13:13

equipo directivo decidió por unanimidad

play13:16

apoyar el acuerdo de

play13:19

París no estábamos seguros de cómo lo

play13:22

implementaríamos pero establecimos una

play13:24

dirección Clara eso fue

play13:27

crucial

play13:30

algunos dijeron pero qué pasa si no

play13:33

somos capaces de lograrlo y yo dije que

play13:35

eso no me preocupaba tanto que me daba

play13:38

más

play13:38

miedo no atrevernos a fijar una

play13:41

dirección

play13:43

Clara con su experiencia heg dilna formó

play13:47

parte durante años de la junta directiva

play13:49

del Consejo noruego de construcción

play13:51

ecológica cuyos miembros forman parte

play13:53

del Consejo Mundial de construcción

play13:55

ecológica Durante los próximos 30 años

play13:59

Será muy importante la forma en que

play14:01

construyamos nuestras

play14:03

ciudades en 2022 llegamos a los 8000

play14:07

millones de habitantes en la tierra y en

play14:09

2050 serán 10,00 millones esto significa

play14:13

que debería construirse cada semana una

play14:16

ciudad del tamaño de

play14:18

Viena esto requiere grandes cantidades

play14:21

de materiales como aluminio acero vidrio

play14:25

madera hormigón plástico y ladrillo

play14:29

debemos conseguir una economía circular

play14:32

y debemos

play14:33

construir de manera más

play14:39

sostenible Sonia Horn dirige una empresa

play14:42

Inmobiliaria en Noruega esta se ha

play14:44

fijado el objetivo de reutilizar tantos

play14:46

componentes como sea posible de antiguos

play14:48

edificios de oficinas que son demolidos

play14:50

para la construcción de nuevos

play14:55

edificios en oslo la empresa ha

play14:58

construido todo un moderno complejo de

play15:00

oficinas que combina lo Antiguo y lo

play15:02

nuevo se trató también de un proyecto

play15:04

piloto y por tanto el éxito no era

play15:06

seguro debido a este concepto

play15:08

rápidamente se trasladaron allí empresas

play15:10

emergentes y otros inquilinos heg dilna

play15:13

también tuvo aquí su oficina por algún

play15:17

tiempo Este es un panel reflector

play15:21

reutilizado Incluso el enrejado que

play15:23

antes era el piso de la sala técnica de

play15:25

la piscina ahora se utiliza como

play15:27

barandilla en la zona de la entrada

play15:30

estos ejemplos ilustran aspectos de la

play15:32

reutilización en interiores lo que

play15:35

también denominamos apsin o

play15:37

suprareciclaje tomamos una cosa la

play15:39

reciclamos y la transformamos en otra

play15:41

cosa hemos trabajado sistemáticamente

play15:44

para descubrir Cómo podemos hacer que

play15:46

los edificios formen parte de la

play15:48

solución porque son responsables del 40%

play15:52

del consumo energético

play15:54

mundial por lo tanto los edificios son

play15:57

una parte

play16:01

Pero eso también significa que pueden

play16:02

ser una parte importante de la

play16:09

solución en 2019 en trondheim se

play16:13

inauguró un edificio de oficinas

play16:14

encargado a la empresa de Sonia

play16:17

Horn fue nombrado

play16:20

powerhouse el techo está inclinado en un

play16:22

ángulo óptimo hacia el sol para

play16:24

aprovecharlo al máximo en el extremo

play16:25

norte de

play16:27

Europa de este modo powerhouse con sus

play16:30

3000 m cuad de paneles solares produce

play16:33

una media anual de 500000 kw de

play16:36

Electricidad eso es más del doble de lo

play16:39

que

play16:39

consume el excedente de Electricidad se

play16:42

utiliza para abastecer a los edificios

play16:44

vecinos autobuses eléctricos y

play16:46

automóviles a través de una microred

play16:50

[Música]

play16:52

local Este es un proyecto pionero único

play16:56

por eso es atractivo para los jóvenes es

play16:59

venir a trabajar aquí se siente

play17:03

bien cuando construimos algo nuevo nos

play17:06

centramos principalmente en tres

play17:09

aspectos primero utilizar menos recursos

play17:13

y

play17:13

materiales todo lo que pueda

play17:15

reutilizarse es perfecto si no puede

play17:18

reutilizarse tal vez puedan utilizarse

play17:20

materiales

play17:21

reciclados antes de comprar materiales

play17:25

nuevos cada vez más obras de

play17:27

construcción de os

play17:29

son libres de emisiones porque tenemos

play17:31

la

play17:33

tecnología tenemos que desafiar el orden

play17:35

establecido y a la industria y Mostrar

play17:38

cómo se puede hacer empleadores y

play17:41

empleados en gran medida están de

play17:43

acuerdo en que reducir las emisiones no

play17:46

solo tiene sentido para el clima global

play17:49

y para el futuro de nuestros hijos sino

play17:51

que también Es inteligente para la

play17:54

economía Noruega como país también se ha

play17:57

comprometido a reducir a cero sus

play17:59

emisiones de gases de efecto invernadero

play18:00

para

play18:02

2030 este país No solo sigue siendo rico

play18:05

en petróleo y gas sino también en

play18:07

energía

play18:08

hidroeléctrica el ministro Bart eide

play18:11

destaca que la necesaria transición

play18:13

hacia una economía climáticamente neutra

play18:15

trae más oportunidades que riesgos para

play18:17

la industria

play18:19

nacional vemos que la industria de

play18:22

servicios que se ha desarrollado durante

play18:24

50 años en torno al petróleo avanza con

play18:27

mucha fuerza esta nueva era Y si pueden

play18:30

construirse plataformas de petróleo y

play18:32

gas en el mar del Norte con olas de 10 m

play18:34

de altura en condiciones extremas

play18:36

también pueden construirse plataformas

play18:38

eólicas flotantes y quien sabe construir

play18:40

buques petroleros con la última

play18:42

tecnología también podrá producir unos

play18:44

impulsados a base de hidrógeno o

play18:47

amoníaco la industria de la energía

play18:50

circular depende de la innovación

play18:52

tecnológica de grandes sectores

play18:54

industriales así como de una red estable

play18:56

que siempre pueda proporcionar

play18:58

electricidad ecológica sin

play19:01

fluctuaciones la mejor manera de hacerlo

play19:03

en el norte de Europa es con energía

play19:05

eólica procedente de instalaciones en

play19:07

alta mar y energía hidroeléctrica si los

play19:10

estados costeros del mar del Norte

play19:12

logran equilibrar sus necesidades de

play19:13

Electricidad ecológica surgiría una red

play19:16

supranacional que podría ser un modelo

play19:18

para el mundo la más larga de estas

play19:20

conexiones submarinas hasta la fecha

play19:22

entró en funcionamiento en 2021 entre

play19:25

Noruega y la costa este de

play19:27

Inglaterra la energía hidroeléctrica en

play19:29

Noruega se genera precipitando agua a

play19:31

veces a cientos de metros la fuerza del

play19:34

agua que cae genera electricidad por

play19:36

valor de

play19:37

gigwi esta energía hidroeléctrica se

play19:40

recolecta en la planta de gdal se

play19:42

convierte para su transmisión y se

play19:44

retransmite a bly en Reino Unido donde

play19:47

también hay disponible electricidad de

play19:48

alta mar en el rango de los gigavatios

play19:51

actualmente Estamos instalando aquí una

play19:54

estación de conversión que convierte la

play19:56

electricidad de corriente continua a

play19:59

corriente alterna y viceversa en última

play20:02

instancia estas redes se utilizan para

play20:04

transportar energía ecológica energía

play20:07

hidroeléctrica desde Noruega a nuestro

play20:10

país esto no solo permite la transición

play20:12

energética en el Reino Unido sino

play20:15

también en sus vecinos ya sea en Noruega

play20:17

Francia Dinamarca o cualquier otro

play20:21

lugar Reino Unido ha tomado la delantera

play20:24

en Europa en la expansión de la energía

play20:26

eólica Marina en el mar del Norte y

play20:28

ahora se ha convertido en un exportador

play20:30

de Electricidad

play20:32

ecológica es una autopista ecológica

play20:35

super rápida que posibilita la

play20:37

transferencia de energía de un país a

play20:39

otro y nos aporta seguridad

play20:43

energética bly fue alguna vez un bastión

play20:46

de la minería del Carbón y sufrió mucho

play20:48

económicamente durante su acaso el

play20:51

administrador del puerto Martin lor

play20:53

Espera que la nueva conexión eléctrica

play20:55

devuelva a la ciudad su antigua

play20:57

Gloria blide ya es uno de los centros de

play20:59

energía en alta mar más importantes del

play21:02

Reino Unido y esto ayudará enormemente a

play21:04

atraer más inversores las empresas

play21:06

quieren beneficiarse de los proveedores

play21:09

especializados en los sectores de

play21:10

hidráulica y electrónica pero también de

play21:12

los operadores navales y de las fábricas

play21:15

de cables todo esto atrae más inversores

play21:17

a nuestras

play21:19

costas son estos los primeros signos de

play21:21

un nuevo repunte económico gracias a la

play21:23

transición energética el crecimiento se

play21:26

está acelerando y por lo tanto el puerto

play21:28

es muy importante para la ciudad de

play21:31

bl la comunidad apoya mucho lo que

play21:34

hacemos aquí ven que se generan nuevos

play21:36

puestos de trabajo y la economía se

play21:38

beneficia y Esperamos que en el futuro

play21:41

La mayoría de estos puestos los ocupen

play21:43

trabajadores locales por eso la gente

play21:46

nos

play21:50

apoya desde 2020 en el mar del Norte se

play21:53

construye la red cerrada más grande del

play21:55

mundo para generar energía

play21:57

constantemente est

play21:59

la estabilidad de redes eléctricas

play22:01

ecológicas tan grandes como esta es uno

play22:04

de los prerrequisitos para la nueva

play22:05

economía energética al convertirse en

play22:08

socios de una nueva red del mar del

play22:09

Norte A través de líneas directas de

play22:11

Costa a Costa los vecinos del mar del

play22:13

Norte se están acercando mucho más al

play22:15

objetivo de lograr la seguridad

play22:18

energética Europa necesita poder

play22:20

colaborar aún mejor Creo que todos los

play22:23

políticos europeos y de la ue han

play22:26

comprendido que debemos cooperar mucho

play22:28

más estrechamente de lo que creíamos

play22:30

posible hasta

play22:32

ahora esta red del mar del Norte

play22:34

utilizará la más moderna tecnología para

play22:36

poder intercambiar la energía generada a

play22:39

pedido Es decir de forma

play22:41

inteligente en los puntos nodales se

play22:44

están construyendo grandes centros

play22:45

industriales como esta Isla energética

play22:48

programada frente a la costa de

play22:49

jutlandia se construirán otras que

play22:51

estarán conectadas entre sí así en el

play22:54

futuro podrían formar una especie de red

play22:56

interna en alta mar en principio se

play22:59

trata de una isla artificial que puede

play23:01

ampliarse con el tiempo lo grandioso en

play23:04

ella es que puede proveer de

play23:06

electricidad a varios países del mar del

play23:08

Norte al mismo

play23:12

tiempo la primera de estas Islas

play23:14

energéticas se construirá a 100 km de la

play23:16

costa de jutlandia y de acuerdo a las

play23:19

estimaciones actuales costará más de

play23:20

30,000 millones de euros es el primero

play23:23

de varios centros giga industriales para

play23:25

la nueva industria energética por sí

play23:27

sola la Isla proporcionaría electricidad

play23:29

para hasta 10 millones de

play23:32

hogares esto requiere grandes

play23:34

subestaciones en las que la corriente

play23:36

alterna pueda convertirse en corriente

play23:38

continua y viceversa Este es el

play23:40

requisito previo para poder transmitir

play23:42

electricidad a largas

play23:48

distancias todo empezó

play23:51

principalmente como una tecnología que

play23:53

ayudaría a transmitir grandes cantidades

play23:55

de energía a largas

play23:58

con mayor eficiencia debido a que las

play24:01

pérdidas son mucho menores Cuantos más

play24:04

sistemas integramos más complejo se

play24:06

vuelve todo el sistema

play24:08

energético Si queremos integrar un 20 o

play24:11

30% más de vehículos eléctricos al

play24:14

sistema y necesitamos 40 50 o 60 gw de

play24:19

energía eólica

play24:21

Marina entonces debemos empezar a

play24:24

planificar con tiempo y realizar las

play24:27

inversiones

play24:28

necesarias para instalar la tecnología

play24:30

de red a

play24:34

tiempo 60 gbw equivalen Aproximadamente

play24:37

a la producción de 40 centrales

play24:39

nucleares en la costa este del Reino

play24:41

Unido se acaba de inaugurar una nueva

play24:44

subestación esta conecta las redes de

play24:46

Inglaterra y Dinamarca y les suministra

play24:49

electricidad de los parques eólicos

play24:50

marinos daneses y británico según sea

play24:52

necesario la nueva línea eléctrica entre

play24:55

ambos países se llama viking link y con

play24:57

consiste en el cable eléctrico más largo

play24:59

del mundo actualmente con

play25:01

765 km que se extiende a lo largo del

play25:04

fondo

play25:06

Marino para poder cubrir con

play25:08

electricidad en todo momento una demanda

play25:10

de energía que crece rápidamente además

play25:13

de las redes serán necesarias grandes

play25:15

instalaciones de

play25:17

almacenamiento el hidrógeno Tiene un

play25:19

gran potencial como medio de

play25:20

almacenamiento de la electricidad

play25:22

ecológica en las instalaciones de

play25:24

siemens Energy en Berlín se ha instalado

play25:26

un simulador que representa la demanda

play25:28

energética total en una compleja

play25:30

sociedad industrial el hidrógeno podría

play25:33

convertirse en el nuevo super portador

play25:35

de energía por lo tanto la tecnología

play25:37

para su producción ya tiene una

play25:39

importancia estratégica Incluso si la

play25:41

infraestructura Industrial Aún está en

play25:45

construcción el hidrógeno se produce a

play25:48

partir de energía eléctrica y agua

play25:50

mediante electrólisis

play25:51

la energía debe proceder de fuentes

play25:54

renovables para que su producción sea

play25:56

sostenible la ventaja los

play25:58

electrolizadores pueden integrarse con

play26:00

relativa facilidad en los ciclos

play26:02

económicos existentes and lord de shamar

play26:05

es miembro de la junta directiva de

play26:07

siemens

play26:12

Energy todo el concepto se basa en

play26:14

desarrollar sistemas modulares que

play26:17

puedan conectarse entre sí como bloques

play26:19

de

play26:20

construcción esto permite alcanzar de

play26:22

manera flexible la dimensión deseada la

play26:25

cantidad de gaba requerido

play26:28

al mismo tiempo podemos adaptar nuestro

play26:30

producto a las necesidades de nuestros

play26:32

clientes ya sea que se trate de una

play26:35

pequeña fábrica o para la producción de

play26:37

hidrógeno a gran

play26:40

escala en el futuro un centro Industrial

play26:43

podría utilizar la electrólisis para

play26:45

cubrir sus necesidades de Electricidad

play26:47

mediante el almacenamiento de hidrógeno

play26:49

qué se necesita durante las horas pico

play26:51

diarias cuánto hidrógeno se necesita

play26:53

para sustituir una central eléctrica

play26:55

convencional a partir de estas

play26:57

previsiones pueden determinarse las

play26:58

mejores alternativas energéticas el

play27:00

hidrógeno está disponible en cantidades

play27:02

prácticamente ilimitadas y podría

play27:05

convertirse en la clave del suministro

play27:09

futuro Yo diría que la transición

play27:11

energética depende de tres palancas una

play27:14

de ellas es la eficiencia se trata de

play27:17

utilizar la menor cantidad de energía

play27:19

posible buscando constantemente y en

play27:21

todas partes formas de reciclar la

play27:23

energía de modo que la electrificación

play27:26

es importante ya que es la forma más

play27:28

barata de descarbonizar nuestra economía

play27:31

y luego se trata de hidrógeno y

play27:32

moléculas ecológicas donde la

play27:34

electrificación no sea suficiente y

play27:36

sobre dónde y Cómo podemos extraerlos

play27:39

almacenarlos y utilizarlos en otros

play27:42

lugares pero el hidrógeno puede hacer

play27:45

mucho más puede refinarse aún más junto

play27:48

con los gases de escape de CO2 para

play27:50

convertirlos en nuevos combustibles

play27:52

hasta ahora en la industria pesada esto

play27:54

principalmente ha sido cubierto por el

play27:55

Coque y el carbón la la esperanza es que

play27:58

el hidrógeno pueda ser la base de todo

play28:00

un espectro de combustibles en el

play28:03

futuro el hidrógeno se utilizará en su

play28:06

forma natural pero también se continuará

play28:09

procesando en los llamados combustibles

play28:12

sintéticos para ello capturamos CO2 y al

play28:16

reaccionar con el hidrógeno producimos

play28:18

alternativas sintéticas a los

play28:20

combustibles

play28:22

actuales el profesor re es director del

play28:25

centro hhs en ad

play28:27

Berlín supervisa proyectos que utilizan

play28:30

a besi uno de los aceleradores de

play28:32

partículas más grandes del mundo para

play28:34

realizar investigaciones específicas en

play28:36

el amplio espectro de medios de

play28:38

almacenamiento y conversión de energía

play28:40

la eficiencia de las células solares es

play28:42

tan importante como el refinamiento del

play28:44

hidrógeno para convertirlo en nuevos

play28:46

combustibles desde cuándo sé o estoy

play28:49

convencido de que es necesario cambiar

play28:51

algo en nuestro suministro de energía y

play28:53

en nuestro sistema energético fue

play28:56

Simplemente la idea de que el potencial

play28:58

físico de las energías renovables es

play29:00

bastante grande y de hecho suficiente

play29:03

para abastecer a nuestro planeta a

play29:05

nuestra humanidad Eso es lo que me

play29:07

entusiasmó a seguir este camino y por lo

play29:10

que quiero ir hasta el final y hasta el

play29:12

día de hoy he

play29:15

perseverado si trasladamos esto a

play29:17

materiales y tecnologías modernas

play29:19

significa que convertimos la energía de

play29:21

la luz solar en energía eléctrica y a

play29:24

esta la podemos convertir en

play29:26

electricidad

play29:28

es decir en corriente eléctrica y con

play29:30

esta por ejemplo por medio de la

play29:33

electrólisis al dividir el agua en

play29:35

hidrógeno y oxígeno Tenemos también

play29:38

entonces portadores de energía química

play29:41

que pueden utilizarse y ahora lo

play29:43

pensamos a mayor escala y somos capaces

play29:46

por ejemplo de combinar este hidrógeno

play29:49

con el CO2 de la atmósfera entonces así

play29:52

también podríamos llegar a generar

play29:54

combustibles

play29:56

sintéticos

play29:58

Sonia kelan dirige un proyecto de

play30:00

investigación en el centro hhs con la

play30:03

ayuda de la energía solar y el hidrógeno

play30:05

se pueden producir gases de cocina

play30:07

ecológicos que podrían venderse en

play30:09

cualquier lugar donde no haya

play30:10

electricidad disponible para cocinar y

play30:13

este sigue siendo el caso en muchas

play30:15

zonas del mundo su proyecto es una

play30:17

colaboración entre el equipo de Berlín y

play30:19

la universidad de Ciudad del Cabo en

play30:23

Sudáfrica siempre Empiezo con las

play30:25

células solares porque en los útimos

play30:27

años se han vuelto algo común le digo a

play30:30

la gente ustedes ven los paneles solares

play30:33

en el techo con estos no solo se puede

play30:36

generar electricidad sino también

play30:38

producir hidrógeno y otras cosas incluso

play30:41

pueden purificar agua y se los conecta

play30:43

al reactor químico adecuado suministran

play30:45

la electricidad necesaria por lo que con

play30:47

ellos pueden hacer casi cualquier cosa

play30:50

sin tener que utilizar un generador

play30:52

diesel en muchas zonas pobres del mundo

play30:55

se utilizan para cocinar y calentarse

play30:57

madera recolectada o gases de cocina

play30:59

fósiles como el

play31:01

propano convertir el hidrógeno junto con

play31:03

el dióxido de carbono en un gas

play31:05

ecológico produciría una alternativa

play31:09

sostenible es posible que tengas que ir

play31:12

una vez al mes a comprar gas para

play31:14

cocinar en cambio Si se recoge leña Hay

play31:18

que hacerlo todos los días porque es

play31:20

Sencillamente

play31:23

voluminosa el tiempo Que Lleva esto

play31:26

puede ahorrarse con la ayuda del gas de

play31:28

cocina y utilizarlo para otras

play31:30

actividades más

play31:34

[Música]

play31:37

fructíferas proyectos como este Aún se

play31:39

encuentran en etapa

play31:41

experimental pero pronto se convertirían

play31:43

en Pilares de una economía energética

play31:45

circular en constante

play31:48

expansión la investigación de

play31:50

tecnologías ecológicas marcha a toda

play31:52

velocidad en todo el mundo en esto

play31:55

Singapur es considerada un laboratorio

play31:56

del el futuro con su trabajo la

play31:59

profesora madavi quiere resolver uno de

play32:02

los problemas centrales de la nueva

play32:03

industria energética las baterías son

play32:05

junto con el hidrógeno el medio de

play32:07

almacenamiento más importante contiene

play32:10

materiales costosos que son cada vez más

play32:12

escasos en todo el mundo a medida que

play32:14

aumenta la demanda madavi Investiga cómo

play32:16

puede reciclarse el litio y otros

play32:18

materiales para reintegrarlos al ciclo

play32:21

de

play32:22

producción debemos reorientar noos hacia

play32:25

una economía circular

play32:29

de lo contrario caeremos y me refiero al

play32:32

mundo entero en una trampa Porque

play32:35

podríamos quedarnos sin

play32:39

recursos al igual que berkley Stanford

play32:43

la Universidad Técnica de Nan yang es

play32:45

uno de los centros científicos más

play32:46

importantes del mundo Con un fuerte

play32:49

enfoque en la tecnología del futuro que

play32:50

debería hacerse utilizable de forma

play32:52

Industrial lo más rápido

play32:55

posible este edificio en en el campus se

play32:57

llama learning Hub está diseñado de tal

play33:00

manera que no requiera ventilación

play33:02

artificial de modo que ahorra

play33:05

[Música]

play33:08

energía desde muy temprano decidí que

play33:11

las baterías serían mi área de

play33:14

investigación fue el tema de mi

play33:16

doctorado he trabajado en baterías

play33:19

almacenamiento de energía y economía

play33:21

circular a lo largo de mi carrera desde

play33:23

un principio quise hacer algo que

play33:25

pudiera cambiar la vi de las

play33:28

personas primero se tritura todo así en

play33:32

los residuos de baterías y en la

play33:34

sustancia negra que se observa aquí

play33:37

están presentes todos estos elementos

play33:39

litio níquel cobalto manganeso Y cómo

play33:44

los extraemos primero separamos todo lo

play33:46

que consiste en polvo negro y así

play33:49

obtenemos lo que se llama masa negra

play33:51

esta contiene todos los elementos que

play33:55

necesitamos hoy extra os sus elementos

play33:58

individualmente

play34:00

utilizando cáscara de naranjas o un

play34:03

cultivo

play34:04

bacteriano esto nos permite extraer el

play34:07

99% de los elementos que

play34:10

deseamos la investigación de la

play34:12

profesora madavi prácticamente haría

play34:14

posible un ciclo cerrado en este se

play34:17

minimizaría al máximo el uso de

play34:19

materiales completamente

play34:20

nuevos sus publicaciones han dado lugar

play34:23

hasta la fecha a 30 patentes y en 2019

play34:26

fue nombrada la mejor supermujer de la

play34:28

sostenibilidad de

play34:31

Asia existe una gran sinergia entre la

play34:34

investigación de los materiales y la

play34:36

economía circular actualmente trabajamos

play34:39

en gran medida separados unos de otros

play34:41

pero creo que aquí hay muchas conexiones

play34:44

y con mi investigación quiero

play34:46

profundizar

play34:48

lasas en la lejana copenhage muchos de

play34:52

estos experimentos prácticos se ingresan

play34:54

en una base de datos que debe ordenar

play34:56

los más

play34:58

[Música]

play34:59

[Aplausos]

play35:01

prometedores dirige este instituto en la

play35:03

Universidad Técnica de

play35:05

Dinamarca enfoques que parecen

play35:07

completamente improbables a menudo van

play35:10

seguidos de ideas nuevas y prometedoras

play35:12

la tarea de su instituto es encontrar

play35:15

estos conceptos y compartir

play35:16

recomendaciones con laboratorios de todo

play35:18

el mundo a los modelos que desarrollamos

play35:21

aquí los llamamos conscientes de la

play35:23

física pero también consideran el

play35:27

necesitan saber lo que no saben con

play35:29

seguridad y cuando se Busca información

play35:31

adicional a veces es mejor buscarla de

play35:33

expertos en lugar de en la base de datos

play35:37

puede provenir de aquellos que tienen

play35:39

conocimientos

play35:40

específicos porque trabajan a diario en

play35:42

producir nuevos materiales para baterías

play35:45

es un proyecto multinacional que se

play35:47

realiza en diferentes instalaciones de

play35:50

forma asincrónica O sea que trabaja sin

play35:53

interrupción en todo el mundo para

play35:55

buscar los datos

play35:58

necesarios y monitorear experimentos en

play36:01

otros

play36:02

lugares nos enfrentamos a un desafío

play36:04

global y necesitamos una solución global

play36:07

hasta ahora desde la investigación

play36:09

básica hasta la madurez Industrial a

play36:10

menudo se necesitaban hasta 20 años la

play36:13

crisis climática exige que este periodo

play36:15

se acorte drásticamente se trata de un

play36:17

desafío extremadamente complejo tan

play36:19

complejo Que para afrontarlo la

play36:21

investigación aplicada también debe

play36:23

adaptar sus métodos de

play36:25

trabajo

play36:27

el mayor desafío y la mejor solución

play36:30

posible radica en repensar de base la

play36:33

forma en que desarrollamos nuevos

play36:34

materiales para la transición

play36:38

ecológica necesitamos rediseñar todo el

play36:41

proceso desde el descubrimiento hasta la

play36:44

producción para encontrar la solución

play36:46

más

play36:48

[Música]

play36:51

prometedora esto es particularmente

play36:53

importante porque las próximas

play36:54

innovaciones ya están a punto de llegar

play36:56

el profesor ad water Está realizando una

play36:58

investigación en el instituto de

play37:00

tecnología de California es uno de los

play37:02

científicos más destacados a nivel

play37:04

mundial en el campo de la conversión de

play37:06

energía solar es decir la conversión de

play37:08

la energía solar en electricidad y calor

play37:11

una rama relativamente joven de esta

play37:13

investigación ahora se ocupa de recrear

play37:15

el proceso de producción de energía más

play37:17

fundamental de la naturaleza la

play37:21

fotosíntesis la naturaleza le ha dado a

play37:24

cada hoja de cada

play37:25

planta la increíble capacidad de

play37:28

realizar un pequeño milagro al convertir

play37:30

el dióxido de carbono de la

play37:33

atmósfera junto con el agua y la luz

play37:35

solar en sustancias químicas como

play37:38

azúcares y

play37:41

almidones que a su

play37:43

vez mantienen viva la

play37:46

planta en principio Estos son

play37:53

combustibles es por eso que nos

play37:55

inspiramos mucho en la naturaleza para

play37:58

desarrollar el proceso que llamamos

play38:00

fotosíntesis artificial para esto

play38:02

empleamos materiales diseñados para

play38:05

iniciar el mismo proceso de reducción y

play38:07

oxidación así podemos convertir luz

play38:09

solar directamente en

play38:12

[Música]

play38:15

combustible la fotosíntesis artificial

play38:17

Li imita a la naturaleza sin embargo en

play38:21

lugar de la hoja natural sobre la que

play38:22

incide la luz del sol se utilizan

play38:25

estructuras semiconductoras elaboradas

play38:27

de forma muy detallada estas estructuras

play38:29

semiconductoras son la hoja artificial

play38:32

esto permite obtener hidrógeno y oxígeno

play38:34

directamente del agua a través de la

play38:36

energía solar la eficiencia de la

play38:38

fotosíntesis artificial es actualmente

play38:41

del

play38:42

19,3 y la realizan conjuntamente los

play38:44

laboratorios de Pasadena ilmenau y el

play38:47

Instituto

play38:48

fraunhofer si este proceso pudiera

play38:51

adaptarse para el uso Industrial el

play38:53

hidrógeno Sería más barato que cualquier

play38:54

otro combustible por este motivo

play38:57

actualmente en todo el mundo se

play38:58

investiga el proceso de la fotosíntesis

play39:02

[Música]

play39:05

artificial ahora Estamos hablando de la

play39:07

aplicación de este tipo de estructuras

play39:10

semiconductoras en lo que se llama un

play39:12

lugar artificial es decir un componente

play39:15

integrado que no requiere ningún

play39:16

cableado hacia el exterior al igual que

play39:18

las

play39:19

plantas donde en principio producimos

play39:22

hidrógeno y oxígeno más o menos de la

play39:24

nada a partir del agua Sencillamente

play39:27

irradiando

play39:32

luz en

play39:34

principio actualmente por primera vez

play39:37

podemos proporcionar energía

play39:39

fotovoltaica de forma gratuita tal como

play39:42

lo hace la naturaleza desde hace mucho

play39:45

mucho tiempo de una manera que nunca

play39:47

antes en la historia había sido posible

play39:50

en la

play39:52

práctica difícilmente puede subestimarse

play39:55

la

play39:56

semiconductores son pequeños y al

play39:58

principio pasan desapercibidos pero son

play40:01

tan importantes como las series de

play40:02

modelos en la industria automovilística

play40:04

se designa por clase semiconductor en

play40:07

tándem semiconductor cuádruple o

play40:09

semiconductores 35 y con este es con el

play40:12

que se trabaja en

play40:13

ilmen compuestos semiconductores

play40:17

35 que podemos diseñar

play40:20

perfectamente con el silicio

play40:22

prácticamente como material

play40:25

básico

play40:26

sería

play40:27

lógicamente algo extremadamente

play40:31

rentable tendríamos un alto

play40:34

rendimiento combinado con materiales

play40:36

baratos y bajos

play40:40

costos Aunque todo el nuevo sistema

play40:43

energético aún no esté disponible en

play40:45

toda su

play40:46

complejidad será crucial llevar la

play40:48

innovación a las carreteras comunidades

play40:50

e

play40:54

industrias por eso son tan importantes

play40:57

los prototipos y los laboratorios vivos

play41:00

los numerosos éxitos revolucionarios de

play41:02

la ciencia y las innovaciones

play41:03

tecnológicas aún no se han aplicado lo

play41:07

suficiente si continuamos trabajando de

play41:09

forma aislada en los diferentes sectores

play41:12

eventualmente alcanzaremos Nuestro

play41:14

objetivo pero no a tiempo y todo el

play41:16

mundo sabe lo que nos costará si no

play41:18

alcanzamos nuestros objetivos respecto

play41:20

al cambio climático a tiempo en realidad

play41:23

la circularidad es exactamente lo que

play41:25

nosa es decir hacer que la prosperidad

play41:28

sea más sostenible no hemos heredado

play41:31

este planeta de nuestros padres sino que

play41:33

Sencillamente lo tomamos prestado de

play41:35

nuestros

play41:37

hijos la investigación y la tecnología

play41:40

han logrado enormes avances en los

play41:42

últimos años sin embargo el cambio hacia

play41:45

un suministro energético sostenible para

play41:47

nuestro planeta solo podrá tener éxito

play41:50

si estos resultados se transmiten con la

play41:52

suficiente rapidez a sectores más

play41:54

amplios de la sociedad

play41:56

[Música]

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