Vídeo de las viviendas en los silos (Oil Silo Home)



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Hace poco escribimos sobre una excelente idea que consistía en reciclar los silos de las refinerías para adaptarlos a viviendas colectivas asequibles (Oil Silo Home), con el aliciente de que además se planteaba una producción en serie con elementos prefabricados, y por supuesto con la incorporación de un sistema de captación por energía solar en su fachada esférica.

El equipo de diseño (PinkCloud) trabajó también en la elaboración de un modelo 3D de su propuesta, y realizó un vídeo que aporta una interesante visión de cómo quedaría el silo una vez completado su ensamblaje, en el que podemos ver que la escalera finaliza en un pequeño jardín de su plataforma superior, y que efectivamente su fachada cuenta con numerosos paneles fotovoltaicos.

Señalar que este proyecto se presentó al concurso del Solar Design to Zero Housing organizado por la compañía DOW, y que fue reconocido con el tercer premio.

Paneles fotovoltaicos baratos con hierba y algo más, según elMIT

panel-fotovoltaico-fotosintesis-MIT

Esta noticia seguro que va a animar a los amantes del bricolaje, y del ‘hágalo usted mismo‘ (HUM/DIY) porque según han anunciado desde el Instituto Tecnológico de  Massachusetts (MIT), conseguir un panel fotovoltaico casero va a ser más fácil y barato de lo que nos imaginábamos.

El descubrimiento tiene como partida la fotosíntesis que realizan las plantas, de tal manera que aprovechando algunos residuos agrícolas, como el césped cortado, y cierta cantidad de ‘polvo estabilizador’, se podría generar electricidad para nuestras necesidades domésticas. Esto es algo muy alentador, porque además sería bastante barato de conseguir.

El ingrediente activo de esos paneles solares domésticos lo encontraríamos en la hierba cortada, por ejemplo, precisamente en la proteína que interviene en la fotosíntesis, algo no demasiado complicado de extraer. Pero una vez que la tengamos, lo verdaderamente difícil es conseguir que la proteína sea estable, que continúe siendo operativa en el interior de nuestro panel. Este inconveniente ha mantenido muy ocupados a los científicos de MIT, pero después de años de investigación han conseguido un método para que dicha proteína sea estable, una vez puesta en la superficie de los paneles.

El llamado polvo estabilizador no es otra cosa que una nano-estructura de dióxido de titanio y óxido de zinc, junto a un metal o sustrato de vidrio. Por ahora su eficacia es muy baja, pues apenas convierte un 2% de la luz solar en electricidad, pero se está trabajando para que en un futuro se pueda conseguir una especie de pintura solar para los tejados, sobre la que conectar unos cables y cargar unas baterías, iluminar una bombilla…, pero con una eficacia diez veces mayor.

En el siguiente vídeo Andreas Mershin explica de manera sencilla y resumida el proceso. Se pueden leer los subtítulos, y en tu idioma, si activas el icono inferior “cc” del recuadro del vídeo.


Más información en las noticias del MIT.

Nuevo récord de eficiencia en panel fotovoltaico

Por difícil que parezca de creer, el precio de las instalaciones solares sigue bajando, motivo más que suficiente para que los fabricantes se esfuercen en conseguir nuevos y mejores productos, enfocados principalmente en alcanzar que la mayor cantidad de luz solar se convierta en electricidad, en aumentar su eficiencia.

A día de hoy, unos paneles fotovoltaicos convencionales (de silicio) tienen una eficacia media del 15%, aunque el récord está en un 22,9%. El récord absoluto en producción de energía a partir de la luz solar, con tecnología con fines comerciales, estaba en un 32%, pero ahora el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid ha certificado un  33,9% en unas placas de la empresa Semprius Inc. (EE.UU.).


Características de los paneles solares Semprius

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Esta nueva marca se ha conseguido en unos paneles fotovoltaicos con minúsculas células solares capaces de capturar la luz concentrada, sin costosos sistemas de refrigeración. Estas células están hechas con arseniuro de galio, en lugar de silicio, y tienen una anchura similar a la de una línea trazada por un bolígrafo. La luz solar se hace pasar por unas lentes que concentran la luz unas 1.100 veces.

Semprius utiliza tres capas de arseniuro de galio, con el fin de capturar luz de un espectro más ancho de la luz solar, mientras que las células de silicio solo son capaces de absorber de una estrecha banda, por lo que son menos eficientes. Este nuevo récord ha conseguido un hito histórico, el de convertir por primera vez más de un tercio de la luz solar en energía eléctrica utilizable, lo que demuestra que este sistema de concentración fotovoltaica puede continuar reduciendo los costes de la electricidad generada por un método limpio.

Información completa en Technology Review, y en la nota de prensa de Semprius.

Placas fotovoltaicas en azoteas verdes

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Las azoteas de muchos de los edificios tienen un potencial extraordinario para la producción de energía renovable, pero hay un factor en su contra: las altas temperaturas que puede alcanzar esa superficie pavimentada hace que disminuya la eficacia de los paneles fotovoltaicos. También es un hecho conocido que cuando una azotea se cubre de una capa vegetal, además de aumentar el aislamiento del edificio, provoca que la temperatura en dicha superficie disminuya bastante.

Por eso no es de extrañar que la combinación de cubierta ajardinada + placas fotovoltaicas pueda ser una opción más que acertada para aprovechar con energías renovables todo ese suelo. Un sistema así ya existe, es conocido como Sun-Root y ha sido desarrollado por la compañía Green Roof Technology, especializada en sistemas de cubiertas ajardinadas capaces de durar 50 años.

Básicamente es como emplear una instalación ‘de tierra’ de paneles fotovoltaicos, pero puesta en la azotea de una casa, de un bloque de viviendas, oficinas…, aportando aislamiento a la arquitectura y gestionando también las aguas pluviales, con el fin de crear un microclima más fresco para las placas solares. Sun-Root consigue que el agua de lluvia sea canalizada por debajo de los paneles fotovoltaicos, proporcionándosela a las plantas, y enfriando los paneles por la evaporación. El resultado es una producción más eficiente de energía, aportando además más cualidades sostenibles al edificio.


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A partir de un artículo de TreeHugger. Más información en Green Roof Technology.

Electree City: el árbol solar


Las áreas verdes y los parques son necesarios en las ciudades, son auténticos pulmones que dan calidad de vida a sus habitantes. Tomando esa idea como punto de partida, y recordándonos que las metrópolis deben basar su crecimiento en un desarrollo sostenible, estaría bien que más de una de estas esculturas se “plantara” en los centros urbanos.

Lleva por nombre Electree City, y es un árbol construido en metal en el que cada una de sus ramas termina en un panel solar fotovoltaico. Tiene una altura de unos 4,5 metros, y aparte de embellecer las calles y dar algo de sombra, serviría para proporcionar energía limpia al alumbrado público y demás elementos urbanos que lo necesitaran.

escultura metálica con forma de árbol y paneles fotovoltaicos

Este diseño escultórico que genera energía limpia ha sido creado por Vivien Muller. Se vio en TrendHunter.

Electree City: el árbol solar es un artículo publicado por © IS-ARQuitectura | Prefab, el 18/01/2012.

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Lo más Renovable del 2011

Uno de los pilares de este blog de IS-ARQuitectura lo forma todo lo relacionado con las energías renovables. Cuando escribimos sobre las tecnologías enfocadas a conseguir que en los edificios también se pueda producir energía limpia, tenemos la sensación de que se está haciendo para un público muy reducido. Estábamos equivocados! pues ha sido difícil quedarnos con los CINCO MEJORES artículos sobre energías renovables del 2011.

El interés sobre estas instalaciones ha aumentado, con un fuerte empuje de los aerogeneradores domésticos, llamando también mucho la atención aquellos sistemas que son híbridos, algo que se refleja en esta selección.

Lucernario con vidrio fotovoltaico

lucernario-vidrio-solarProbablemente ésta sea la instalación más revolucionaria que se le pueda hacer a un edificio para convertir sus huecos acristalados en generadores de energía. El ejemplo lo tenemos en un lucernario solar de un edificio de Béjar (España), en el que la compañía Onyx Solar utilizó un vidrio fotovoltaico para cubrir una superficie de 270m2 con la que generar electricidad para su alumbrado, almacenando parte de ella en baterías.

El aerogenerador doméstico favorito de nuestros lectores

Powe_Flower-turbina-domestica-alto-rendimiento

Nos alegra que cada vez existan más ofertas de turbinas eólicas para ambientes urbanos, de hecho la mayoría de los aerogeneradores domésticos son silenciosos, pero están muy a la vista, algo que a mucha gente no le agrada demasiado. Preocupado por esto último, el diseñador Nathan Hintz creó lo que hasta la fecha puede ser la turbina más hippie que se pueda uno encontrar, dándole el nombre de Power Flower.  Aparte de su diseño tan amigable, tiene la virtud de funcionar con velocidades de viento realmente bajas.

Wind Cube: el mejor concepto renovable del año

Turbina-domestica-Wind_CubeEl 2011 también nos trajo muchas ideas frescas e interesantes de dispositivos encaminados a conseguir energía renovable en las casas. De todas ellas, el ‘premio’ se lo vamos a dar a Wind Cube, un sistema modular de pequeñas turbinas a instalar en zonas opacas de las fachadas de los edificios, y que cuenta con un singular sistema para auto-protegerse en esos días en los que hasta a Mary Poppins le costaría mantener el tipo. El diseño nació de un estudiante de Taiwán, y fue finalista en el concurso IDEA 2011.

Placas solares que producen hidrógeno

sistema-hibrido-solar-produce-hidrogenoProcuramos estar al día en la investigación sobre sistemas de energías renovables aplicados a la arquitectura, en este sentido, el trabajo del ingeniero Nico Hotz (Universidad de Duke, EE.UU.) ha sido el más relevante de todos ellos, proponiendo una instalación híbrida que se ayuda de la radiación solar y que es capaz de producir hidrógeno, con una exergía muy superior a la de los sistemas convencionales. Ese hidrógeno conseguido de una manera limpia se almacena en forma de pila de combustible. Este sistema híbrido solar está basado en un serpentín de tubos de cobre con una mezcla de agua de metanol.

Paneles con seguimiento solar

dispositivo-solar-con-seguimiento-solarDejamos para el final el artículo mejor valorado por nuestros usuarios. Fue una noticia que llegó desde Japón, relativa a un panel solar con capacidad para seguir el movimiento del sol, con una eficacia para producir electricidad muy superior a la de paneles fotovoltaicos comunes. Pero lo más interesante de este método es que además genera agua caliente sanitaria, como resultado de la refrigeración del sistema.

Lo más Renovable del 2011 es un artículo publicado por © IS-ARQuitectura | Prefab, el 12/01/2012.

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Napo: diseño híbrido para producir energía limpia

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Cada vez parece estar más claro que los aerogeneradores pequeños van a tener un lugar en las ciudades, ya sean en espacios públicos, o instalados por particulares. Sabemos que hay diseños híbridos que también incorporan paneles fotovoltaicos, pero que además se tenga en cuenta el agua de lluvia para generar electricidad, esto ya es más raro.

NAPO ha sido creado con esa idea, pero combinándolo todo en un atractivo diseño, pensado para situarse entre el canalón que recoge las aguas pluviales, y la tubería (bajante) de desagüe. No destacará por la cantidad de energía producida por sus células solares (adheridas al aerogenerador), ni tampoco por la generada cada vez que llueva, pero a la hora de ser sostenible todo suma. Diseños como Napo ayudarían a incorporar las energías renovables a edificios existentes, que generalmente son lo de mayor huella de carbono.


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Este concepto de turbina ha sido desarrollado por François Morrier (de Ensci) y Yvonne Chua de la Universidad Nacional of Singapur. Imágenes de Cargocollective.

El ‘Anillo de Apple’ tendrá una instalación fotovoltaica

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Cuando en nuestro blog de Arquitectura y Diseño realizamos el análisis del proyecto Apple Campus 2, uno de los primeros datos que quisimos desvelar fue el diámetro del edificio principal, comprobamos que el tamaño del patio del famoso Anillo era tan grande (354m) como para meter en él dos conocidos estadios de fútbol. Este edificio servirá para albergar un buen número de aparcamientos, oficinas, y el restaurante, pero ahora se ha sabido que su cubierta irá revestida por paneles fotovoltaicos.

Sabemos por los planos que el radio exterior del Anillo es de 232 metros, y haciendo las cuentas pertinentes, obtenemos una superficie de cubierta de 70.671m2, cifra que se aproxima bastante a los 750.000 pies cuadrados que mencionan en 9to5mac. Pero no toda esa superficie estará revestida de células solares, es probable que esa cantidad finalmente represente las 2/3 partes, es decir, que estamos hablando de un edificio con unos 47.000mde instalación solar, capaz de ofrecer una potencia de 5MW, aplicando una regla de 10 vatios por pie cuadrado. Todo un récord hasta la fecha.

Esta instalación no será suficiente para alimentar todo el Campus 2, pero se suma a la que proporcionará el edificio de aparcamientos que queda junto a la Interestatal 280, y a la de la planta de energía (gas natural).


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