Les adjunto un link sobre el auto eléctrico del Dakar 2017 tercera participación
Saludos y Felicidades!!!

Sergio González

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Navidad / Año Nuevo y un deseo



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Tierras raras para la revolución del transporte eléctrico



   
2016-12-14 


Dr. Lorenzo Martínez Gómez
*Miembro del Consejo Consultivo de Ciencias e Investigador del Instituto de Ciencias Físicas, UNAM.

Durante la próxima década los automóviles eléctricos habrán sustituido de manera significativa a los automotores de gasolina y diésel, eliminando las recurrentes crisis ambientales que ahora agobian a las grandes urbes causadas por las emisiones de gases de combustión de hidrocarburos y nano partículas sulfuradas de los automotores convencionales.

Así como a principios del siglo veinte los automotores de gasolina liberaron a las grandes ciudades de la contaminación del transporte con caballos, cien años después estamos viviendo una revolución hacia los vehículos eléctricos. Hace poco más de cien años Nueva York era movida por 120 mil caballos que deponían en sus calles más de mil toneladas diarias de estiércol y orina de olores nauseabundos y vectores de enfermedades respiratorias y tifoidea. Hoy se sufren enfermedades pulmonares, gastrointestinales y degenerativas, causadas por las emisiones de millones de motores de gasolinas y diésel, las mismas que además agravan el cambio climático del planeta.

La CDMX destaca ahora debido a que logró 50 mdd del G40 reunido aquí hace unos días para masificar el transporte eléctrico y su Seciti impulsa fuerte un programa de taxis eléctricos y la minería urbana de chatarra electrónica de tierras raras. El Conacyt y la Sener impulsaron la creación de un laboratorio nacional de tierras raras incluyendo geología, minería, metalurgia y fabricación de baterías eléctricas, tanques de hidrógeno y pilas de hidrógeno (hydrogen fuel cells) entre otros dispositivos.

La prevalencia de los vehículos eléctricos sobre los de hidrocarburos se anticipa observando la enorme variedad de iniciativas de fabricación de automóviles eléctricos en todo el mundo, liderados por las principales armadoras. Globalmente ya hay cerca de 2.5 millones de coches eléctricos circulando principalmente en Europa, Estados Unidos, China y Japón. Este año, el 33 por ciento de los autos vendidos en Noruega han sido eléctricos.

No es posible todavía anticipar cuál diseño de automotores eléctricos prevalecerá, porque la innovación tecnológica avanza por muchas vertientes. Predominan ahora los automotores eléctricos impulsados por una gran batería que se carga en el domicilio de los usuarios, o en centros de carga que hacen las veces de las gasolineras actuales. Se han logrado baterías con autonomía cercana a 200 km entre carga y recarga, una gran limitante, frente a los más de 600 km de autonomía de muchos vehículos de gasolina. Otra limitación es la lentitud de recarga de las baterías, que tarda de 2 a 5 horas. Los retos de hoy son aumentar la autonomía y bajar el tiempo de recarga.

Las baterías tienen además que superar el reto del escalamiento desde el mercado de elite que ahora define a los automotores eléctricos y proyectarlo hacia las grandes masas de consumidores. Prevalecen ahora las baterías de iones de litio, que aparte del litio tienen cobalto, níquel y manganeso. El litio es muy escaso en la corteza terrestre donde Chile, Bolivia, China, Argentina y Australia concentran el 96 por ciento de las reservas mundiales, que no serían suficientes para soportar la masificación de los automotores eléctricos. El cobalto también es escaso, caro y su minería en África es inhumana. Las tierras raras lantano, cerio, neodimio y praseodimio pueden sustentar la masificación de baterías eléctricas. A diferencia del litio o el cobalto, las tierras raras son mucho más abundantes en la corteza terrestre. La geología de México contiene tierras raras en Oaxaca y el altiplano.

El hidrógeno es también un insumo altamente prometedor para lograr masificar los automotores eléctricos. El hidrógeno es convertible en electricidad en pilas de hidrógeno. Las pilas de hidrógeno son muy parecidas a las baterías eléctricas: tienen ánodo-cátodo-electrolito. El hidrógeno al fluir a través del electrolito, que es poroso, genera potencia eléctrica entre el ánodo y el cátodo. La única emisión que producen las pilas de hidrógeno es el vapor de agua producto de la oxidación del hidrógeno.

El rendimiento del hidrógeno en las pilas de hidrógeno es notable: 6 Kg de hidrógeno producen autonomía para 500 km de un automotor mediano. El hidrógeno sería muy explosivo y peligroso si se transportara como gas o líquido dentro de un vehículo. Afortunadamente, el hidrógeno puede almacenarse con mucha seguridad mediante su adsorción en forma de hidruros en polvos de aleaciones de algunas tierras raras como lantano, cerio e itrio y níquel. Los polvos de estos compuestos de tierras raras se colocan dentro de tanques a muy baja presión. Al estar el hidrógeno adsorbido en forma de hidruros sobre la superficie de estos compuestos, los tanques que los contienen son muy seguros, y almacenan hasta 6 kg de hidrógeno dentro de un tanque de 50 litros de polvo.

La liberación del hidrógeno adsorbido para su consumo en las pilas de hidrógeno se realiza, de manera controlada, mediante el calentamiento selectivo por zonas del tanque a temperaturas entre 150 y 300 grados. A temperatura ambiente el hidrógeno permanece adsorbido a la superficie de los polvos de forma estable y segura. Si los polvos se derramaran durante un percance, no ocurriría ninguna explosión ni daño al ambiente, porque las tierras raras son de baja toxicidad.

Además de los polvos para los tanques de hidrógeno, los electrodos de las pilas de hidrógeno se fabrican también con tierras raras, entre las que destacan: lantano, gadolinio, samario, cerio, neodimio y praseodimio.

Recientemente la prestigiada revista Nature reportó sólidos avances de investigación de alto potencial para sustentar la producción masiva de hidrógeno con electrolisis solar en bancos de agua, mares o drenajes. Los paneles fotovoltaicos, que han reducido sustancialmente sus costos de producción en las últimas dos décadas, pueden emplearse para producir hidrógeno mediante la electrolisis del agua. El hidrógeno también puede producirse con excedentes de energía eléctrica, eólica, nuclear o gas natural.

En tiempos de crisis por las fuertes amenazas de la contaminación ambiental y el calentamiento global, la revolución del transporte eléctrico está ya en puerta. Será una de las revoluciones tecnológicas más benéficas y oportunas que haya vivido la humanidad.



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World Energy Outlook 2016: Así será el sector de la energía en 2040 y los coches eléctricos

Les hago llegar un resumen de este importante informe. En adjunto les envio el trabajo completo.
saludos
Ing. Berizzo

 

World Energy Outlook 2016: Así será el sector de la energía en 2040  y los coches eléctricos

Se publicó el World Energy Outlook 2016, un informe de la Agencia Internacional de la Energía que da una perspectiva de la evolución del sector de la energía de cara al año 2040. Se trata de uno de los informes más importantes en este ámbito, junto con los de BP, Bloomberg y el MIT.

El informe hace una predicción de cómo será el sector energético en 2040, teniendo en cuenta todos los actores del sistema. El informe también evalúa el escenario 450, el cual tiene una visión más optimista en cuanto a la predicción de energías limpias.                               
Por un lado, están los acuerdos para la lucha contra el cambio climático de París, que para cumplirse deben de llevar consigo un cambio importante en el sector energético mundial.
Por el otro, está el auge de las energías renovables, las cuales están llegando a precios gracias a los cuales pueden competir con las energías convencionales en muchos lugares del mundo.
Tampoco se nos puede olvidar la revolución de movilidad que se avecina, con la llegada de la adopción masiva del coche eléctrico. Un coche que puede desplazar una parte importante del consumo de petróleo hacia consumo eléctrico. Una electricidad que tiene que ser generada de alguna manera.
Por último está el almacenamiento eléctrico, el cual está viviendo también una fuerte reducción de precios. Esto puede convertir a las renovables en una fuente de energía aún más atractiva.
En definitiva, perspectiva del futuro de la energía que trata de adelantar el futuro, un trabajo realmente difícil y siempre lleno de errores.

Estas son la claves del informe World Energy Outlook 2016 publicado por la Agencia Internacional de la Energía.

 

La demanda mundial de energía seguirá creciendo

En el escenario estimado por la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de energía aumenta un 30% para el año 204. Esto se traduce en un aumento del consumo de la mayoría de combustibles, aunque también hay cambios significativos de unos a otros. Por otro lado, cientos de millones de personas continuarán sin tener servicios energéticos básicos.
Las energías renovables sufren el crecimiento más rápido con diferencia. El gas natural es el combustible fósil que mayor crecimiento tiene, con un aumento del consumo del 50%. El consumo de petróleo también aumenta, aunque menos de lo esperado, alcanzando los 103 millones de barriles diarios en 2040. El crecimiento en el uso del carbón, en cambio, se detiene de forma brusca, debido a la creciente preocupación medioambiental. El crecimiento de la energía nuclear, por su parte, viene principalmente del desarrollo de este tipo de energía en China.
Con los países occidentales con un perfil descendente, el aumento del consumo de energía proviene de zonas como el sureste de Asia y China, así como de varias partes de África, Latinoamérica y Oriente Medio.

 

Más dinero para las energías renovables

Según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía es necesaria una inversión de 44 billones de dólares en el sector de la energía hasta el año 2040. El 60% será invertido en la extracción de petróleo, gas y carbón y el 20% en el sector de las energías renovables. Por otro lado se invertirán 23 billones de dólares en la mejora de la eficiencia energética.
Comparándolo con el periodo 2000-2015, cuando el 70% de la inversión se destinaba a combustibles fósiles, se puede comprobar como hay un movimiento de la inversión hacia las energías renovables.

 

Promesas y objetivos climáticos

La mayoría de países tienen objetivos climáticos respecto a las emisiones de CO2 acordados durante la cumbre de París. Sin embargo, a pesar de que esto es suficiente para decelerar el crecimiento de emisiones previsto, no sirve para limitar el calentamiento del planeta en menos de 2ºC.

 El consumo de carbón de China, uno de los principales motores del país, cae del casi 75% actual a menos de un 45% en 2040. Sin embargo, las emisiones no se reducen apenas, ya que el consumo de energía aumenta. En el caso de India, el consumo de carbón baja del 75% actual a 55% en 2040, en un país donde el consumo eléctrico se va a triplicar.

 

 

Los coches eléctricos y las energías renovables, protagonistas

 

La electricidad acapara un mayor porcentaje en el crecimiento del consumo de energía final. Concretamente, se pasa de contribuir apenas a un cuarto del crecimiento total de energía durante los últimos 25 años, a un mínimo de un 40% con el que contribuirá en 2040. En el optimista Escenario 450, esta cuota se eleva hasta el 66%.
Por un lado está el incremento del uso de la electricidad en los países en vías de desarrollo. Por el otro, está la popularización del coche eléctrico, el cual va a desplazar una parte del consumo de petróleo hacia la electricidad.
Según el informe, los coches eléctricos pasarán de los 1,3 millones de unidades en el mundo en 2015 a más de 30 millones en 2025 y más de 150 millones en 2040, algo que reducirá el consumo de petróleo en más de 1,3 millones de barriles de petróleo diarios. En el Escenario 450, en cambio, se estima que habrá 715 millones de coches eléctricos en las carreteras en el año 2040, reduciendo la demanda de petróleo en 6 millones de barriles diarios.

Las renovables, por su parte, acapararán casi el 60% de toda la nueva potencia instalada hasta 2040. Un año para el cual la mayoría de las nuevas instalaciones será competitiva sin ningún tipo de ayuda.
Este rápido crecimiento trae consigo una reducción de precios espectacular. La energía solar verá sus costes reducidos entorno a un 40-70%, mientras que la eólica lo hará entorno a un 10-25%.
Las renovables también dan un paso adelante en el ámbito de la producción de calor, gracias a la utilización de la biomasa en procesos industriales en economías emergentes y las aplicaciones de la energía solar térmica para la calefacción y agua caliente.
En el Escenario 450 se espera que casi el 60% de la electricidad generada proceda de fuente renovables, de las cuales la solar y la eólica acapararán casi la mitad de la producción.

 

Como resumen principales titulares del World Energy Outlook 2016 son los siguientes:

 

·         El consumo de energía sigue creciendo de forma global.

·         El consumo de carbón se estabiliza.

·         El consumo de petróleo sube un 10%.

·         El consumo de gas crecerá un 50% .

·         Las renovables crecen, llegando al 40% de la producción eléctrica mundial en 2040.

·         El vehículo eléctrico se posiciona como un reductor del consumo de petróleo

 

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Informe Agencia Europea Medio Ambiente: hacia un sistema de movilidad sostenible




Vehículos eléctricos: hacia un sistema de movilidad sostenible

Article Publicado 14/11/2016 Última modificación 21/11/2016

La sociedad moderna depende del movimiento de personas y mercancías, pero nuestros sistemas de transporte actuales afectan negativamente a la salud humana y al medio ambiente. Hemos hablado con Magdalena Jóźwicka, directora de proyecto de un estudio de reciente publicación sobre vehículos eléctricos, que aborda las ventajas y los desafíos medioambientales del uso de la electricidad como alternativa a los combustibles convencionales.

 

¿Qué tipo de vehículos eléctricos se utilizan actualmente en Europa?

Actualmente hay varios tipos distintos. Cuando hablamos de vehículos de pasajeros, podemos distinguir entre vehículos eléctricos que utilizan únicamente baterías (alimentados exclusivamente por un motor eléctrico) y distintos tipos de vehículos híbridos enchufables que tienen un motor eléctrico y un motor de combustión interna.

También funcionan con electricidad otros tipos de vehículos. Se observa un número creciente de bicicletas, vehículos comerciales ligeros y autobuses eléctricos en circulación. En cuanto al resto de modos de transporte, también tenemos motores de ferrocarril, transbordadores, embarcaciones y barcos pequeños.

¿En qué medida son comunes los vehículos eléctricos en Europa?

Todos los años se observa una venta creciente de turismos eléctricos, sean completamente eléctricos o híbridos enchufables. El último año se vendieron en la UE aproximadamente 150 000 vehículos eléctricos nuevos. Si bien las ventas están aumentando rápidamente en términos porcentuales, siguen constituyendo una pequeña fracción del total de las ventas, apenas un 1,2 % en 2015. Se estima también que, aproximadamente, solo un 0,15 % de los vehículos en circulación son eléctricos. O dicho de otro modo, únicamente uno de cada 700 turismos. Un país importante que cabe mencionar es Noruega, que lidera las ventas de vehículos eléctricos. El último año se vendieron allí unos 34 000 vehículos eléctricos nuevos, lo que corresponde a uno de cada cinco coches nuevos.

¿Cuál es la política europea sobre vehículos eléctricos?

La UE se ha comprometido a descarbonizar su sistema de transporte y a apoyar las alternativas a las tecnologías y combustibles convencionales de los motores de combustión. Los vehículos eléctricos constituyen uno de esos elementos. Algunas políticas impulsan el desarrollo de los combustibles renovables y de la electricidad; otras apuntan a la infraestructura necesaria para los vehículos eléctricos, como los puntos de recarga en Europa. Unas legislaciones específicas fijan objetivos en cuanto a la cantidad de dióxido de carbono (CO2) que pueden emitir los vehículos nuevos por kilómetro. Esto ha ayudado a incentivar la fabricación de vehículos de emisiones reducidas, incluidos los vehículos eléctricos.

¿Por qué es importante incorporar vehículos eléctricos al parque automovilístico?

El uso de combustibles fósiles en el transporte es nocivo para la calidad del aire y para nuestro clima. Ello se debe a la emisión de CO2 y contaminantes atmosféricos nocivos tales como óxidos de nitrógeno y partículas sólidas presentes en los gases de escape. El tráfico es también, con mucho, la fuente principal de ruido en Europa. Está claro que incorporar vehículos eléctricos al parque puede reducir significativamente las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) y la contaminación atmosférica, sobre todo si la electricidad utilizada procede de fuentes de energía renovables. Sin embargo, incluso cuando la electricidad se genera a partir de combustibles fósiles, el medio ambiente urbano sigue beneficiándose del cambio a vehículos eléctricos, puesto que se reducen la contaminación local y los niveles de ruido.

¿Por qué los coches eléctricos están más difundidos en unos países que en otros?

Casi todos los países están tomando medidas para promover el uso de vehículos eléctricos, pero son relativamente pocos los países que han logrado grandes incrementos en las ventas. Por ejemplo, el noventa por ciento de los vehículos eléctricos nuevos se vendieron en tan solo seis Estados miembros de la UE en 2015: Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia, los Países Bajos y Reino Unido. Tal como se ha mencionado anteriormente, Noruega es un líder en este campo y un buen ejemplo de un país que utiliza un paquete completo de incentivos. Una de las medidas más eficaces parece ser la subvención a la compra de vehículos eléctricos de modo que el precio sea similar al de los vehículos convencionales. Otros incentivos consisten en reducir los costes de propiedad (por ejemplo, reducir los impuestos anuales, carga gratuita o aparcamiento gratuito) o permitir el uso del carril bus a los coches eléctricos.

¿Qué desafíos nos esperan?

La tecnología aún debe mejorar en muchos aspectos para que los consumidores adopten la movilidad eléctrica de forma más general. Por ejemplo, la autonomía debe ser mayor y la velocidad de carga más rápida. Actualmente se tardan 20-30 minutos en cargar un vehículo para un trayecto de 100 km en las estaciones de carga más rápidas. También necesitamos mejorar las infraestructuras de modo que los puntos de carga públicos sean tan comunes como las estaciones de combustibles convencionales, y ampliar la capacidad de generación de energías renovables para aprovechar plenamente los beneficios de la movilidad eléctrica. Además, los vehículos eléctricos son más caros que los vehículos convencionales.

También es importante señalar que simplemente sustituir los vehículos convencionales por otros eléctricos no solucionará muchos de los problemas asociados al transporte. Si bien pueden contribuir a reducir las emisiones de GEI, la contaminación atmosférica y el ruido, los vehículos eléctricos no resolverán otros problemas como la congestión o la demanda de nuevas infraestructuras viarias y de más espacio de estacionamiento. Para que el transporte sea realmente sostenible, debemos replantear, como sociedad, todo nuestro sistema de movilidad buscando formas innovadoras de reducir nuestra dependencia de los vehículos. Esto puede incluir cambios como utilizar programas de vehículo compartido, desarrollar mejores infraestructuras de transporte público y aumentar el uso de medios de transporte de bajas o cero emisiones.

¿Qué hace la AEMA en relación con los vehículos eléctricos?

Mirando al futuro, lanzaremos dos publicaciones sobre vehículos eléctricos este otoño: una guía de resumen del estado actual de los conocimientos sobre los vehículos eléctricos en Europa, y un breve informe orientado al futuro sobre los impactos potenciales sobre el sistema energético y el medio ambiente relacionados con una hipotética introducción a gran escala de vehículos eléctricos para 2050.

 

Magdalena Jóźwicka



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