{"id":12155,"date":"2024-05-17T07:00:48","date_gmt":"2024-05-17T07:00:48","guid":{"rendered":"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/?p=12155"},"modified":"2024-05-17T04:29:36","modified_gmt":"2024-05-17T04:29:36","slug":"investigadores-espanoles-logran-generar-electricidad-de-forma-continua-por-primera-vez-en-la-antartida-a-partir-de-un-volcan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/investigadores-espanoles-logran-generar-electricidad-de-forma-continua-por-primera-vez-en-la-antartida-a-partir-de-un-volcan\/","title":{"rendered":"Investigadores espa\u00f1oles logran generar electricidad de forma continua por primera vez en la Ant\u00e1rtida a partir de un volc\u00e1n"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"font-family: Oswald;\">Buenas noticias para la generaci\u00f3n de energ\u00eda en sitios inh\u00f3spitos. Un equipo de investigadores de la Universidad P\u00fablica de Navarra\u00a0(UPNA), pertenecientes al Instituto de Smart Cities (ISC), han conseguido por primera vez en la historia generar electricidad en la Ant\u00e1rtida de forma continua, aprovechando el calor geot\u00e9rmico proveniente del interior de la Tierra liberado por las columnas de humo volc\u00e1nicas. <\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El desarrollo de esta tecnolog\u00eda in\u00e9dita tiene como fin\u00a0proporcionar energ\u00eda ininterrumpida a los dispositivos utilizados para\u00a0<strong>monitorizar la actividad volc\u00e1nica en tiempo real<\/strong>, seg\u00fan informa el comunicado oficial de la propia universidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este hito ha tenido lugar en <strong>Isla Decepci\u00f3n<\/strong>, uno de los volcanes activos de la Ant\u00e1rtida, en el marco del proyecto <strong>&#8220;Generadores termoel\u00e9ctricos aut\u00f3nomos para vigilancia volc\u00e1nica&#8221; (VIVOTEG)\u00a0del grupo de Ingenier\u00eda T\u00e9rmica y de Fluidos de la UPNA<\/strong>, encabezado por el catedr\u00e1tico David Astrain Ulibarrena y el profesor \u00c1lvaro Mart\u00ednez Echeverri. Se trata de una campa\u00f1a financiada por la <strong>Agencia Estatal de Investigaci\u00f3n y coordinada por el Comit\u00e9 Polar Espa\u00f1ol, con el apoyo log\u00edstico de la Armada Espa\u00f1ola.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este descubrimiento se basa en el empleo de <strong>m\u00f3dulos termoel\u00e9ctricos de\u00a0<\/strong><strong>efecto Seebeck<\/strong>, unos mecanismos que transforman el calor geot\u00e9rmico en energ\u00eda el\u00e9ctrica. Para funcionar, necesitan tener\u00a0<strong>un lado caliente, que obtienen del calor de la Tierra, y otro fr\u00edo, una temperatura alcanzada gracias al aire glacial de la Ant\u00e1rtida<\/strong>. Los investigadores han logrado recrear este efecto mediante el desarrollo de intercambiadores de calor de alta eficiencia, capaces de transportar el calor geot\u00e9rmico del suelo al m\u00f3dulo termoel\u00e9ctrico sin apenas perder temperatura.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Una robusta tecnolog\u00eda ante las adversidades climatol\u00f3gicas del Polo Sur<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">La\u00a0<strong>Ant\u00e1rtida<\/strong> cuenta con unas de las <strong>condiciones clim\u00e1ticas m\u00e1s extremas<\/strong> del mundo. En invierno, las temperaturas pueden descender hasta los sesenta grados bajo cero; las intensas variaciones lum\u00ednicas solares pueden provocar meses de oscuridad continuada durante el invierno. Un ambiente hostil que complica el acceso y la log\u00edstica para el mantenimiento y reparaci\u00f3n de los equipos de estudio.\u00a0Debido a estas condiciones adversas, cualquier tecnolog\u00eda implementada en el Polo Sur debe de ser <strong>robusta y requerir del m\u00ednimo mantenimiento<\/strong>, unas exigencias que los generadores termoel\u00e9ctricos dise\u00f1ados por la UPNA cumplen <strong>al prescindir de partes m\u00f3viles, como bombas o ventiladores.\u00a0<\/strong><\/p>\n<div id=\"attachment_12156\" style=\"width: 810px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-12156\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-12156\" src=\"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/volcanes-en-.png\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"527\" srcset=\"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/volcanes-en-.png 800w, https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/volcanes-en--300x198.png 300w, https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/volcanes-en--768x506.png 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><p id=\"caption-attachment-12156\" class=\"wp-caption-text\"><span style=\"font-size: 10pt;\">Leyre Catal\u00e1n, Miguel Araiz y David Astrain trabajan en la Ant\u00e1rtida en sus generadores termoel\u00e9ctricos geot\u00e9rmicos. Foto: Universidad P\u00fablica de Navarra<\/span><\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s, estos dispositivos son <strong>modulares<\/strong>, por lo que pueden aumentar su potencia instalando m\u00e1s m\u00f3dulos termoel\u00e9ctricos. Estos mecanismos pueden generar sin interrupciones <strong>15W por metro cuadrado<\/strong> durante todo el a\u00f1o, produciendo una energ\u00eda diaria de 0,36 kWh por metro cuadrado. &#8220;Esta \u00faltima cifra es equivalente a la de una bater\u00eda de coche, como la que emplean los cient\u00edficos en la Ant\u00e1rtida, <strong>con la ventaja de que nunca se acaba<\/strong>, ya que la generaci\u00f3n el\u00e9ctrica es continua, gracias a los dispositivos termoel\u00e9ctricos\u201d, seg\u00fan afirma David Astrain en el comunicado de la UPNA.<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 12pt;\">Un hito tecnol\u00f3gico para la generaci\u00f3n continuada de energ\u00eda en la Ant\u00e1rtida<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La relevancia de este avance cient\u00edfico reside en el desaf\u00edo de cubrir las exigencias de suministro energ\u00e9tico necesario para alimentar los sensores de monitoreo y equipos de emisi\u00f3n de datos <\/strong>de\u00a0las estaciones de vigilancia volc\u00e1nica, as\u00ed como de los distintos proyectos geol\u00f3gicos y vulcanol\u00f3gicos, situados en lugares remotos y que enfrentan un clima extremo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Actualmente, se utilizan <strong>m\u00f3dulos fotovoltaicos<\/strong> para la obtenci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, una tecnolog\u00eda solar que, seg\u00fan se\u00f1ala el investigador Astrain, presenta numerosas limitaciones. El funcionamiento de estos mecanismos se caracteriza por las<strong> discontinuidades en el suministro de energ\u00eda<\/strong> durante episodios severos de nieve, niebla y ceniza, lo que reduce de forma considerable la obtenci\u00f3n de datos en tiempo real de inter\u00e9s cient\u00edfico, especialmente durante el invierno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este progreso tecnol\u00f3gico implementado por los investigadores de la UPNA abre el camino por primera vez a <strong>una mejora significativa en el estudio geol\u00f3gico y el seguimiento de la actividad volc\u00e1nica en tiempo real<\/strong> de las estaciones ubicadas en la zona de Isla Decepci\u00f3n. Unos dispositivos que podr\u00edan ser extrapolados a numerosos volcanes del mundo, &#8220;lo que contribuir\u00e1 a <strong>aumentar la seguridad de la sociedad civil, al mejorar la vigilancia volc\u00e1nica remota con una mejor y mayor anticipaci\u00f3n a las erupciones volc\u00e1nicas<\/strong>\u201d, sentencia David Astrain.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">Autora: Patricia Mir<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">Fuente: nationalgeographic.com.es<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Buenas noticias para la generaci\u00f3n de energ\u00eda en sitios inh\u00f3spitos. 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