Batería de azúcar sin precedentes podría acelerar la transición a las energías renovables

Batería de azúcar sin precedentes podría acelerar la transición a las energías renovables  Yahoo Noticias

Batería de azúcar sin precedentes podría acelerar la transición a las energías renovables

Batería de azúcar sin precedentes podría acelerar la transición a las energías renovables

Informe sobre una batería de azúcar sin precedentes

Informe sobre una batería de azúcar sin precedentes

Los científicos utilizaron azúcar para crear una batería sin precedentes que es capaz de almacenar energía a escala de red durante más de un año.

El avance podría ayudar a acelerar la transición a fuentes de energía renovable, las cuales requieren grandes cantidades de almacenamiento en baterías para evitar cumplir la demanda con combustibles fósiles cuando no hay mucha producción solar o eólica.

Un equipo del PNNL (Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico) del DOE (Departamento de Energía) de EEUU realizó el último descubrimiento mientras investigaba las baterías de flujo, que producen una reacción electroquímica a través de dos cámaras llenas de líquido para almacenar y liberar energía.

Las baterías de flujo tienen el potencial de expandirse al tamaño de campos de fútbol, ya que son capaces de almacenar grandes cantidades de energía; sin embargo, los métodos actuales para crearlas requieren minerales extraídos que son difíciles de obtener y costosos.

“Es un enfoque completamente nuevo para desarrollar electrolitos de batería de flujo”, explicó Wei Wang, un investigador de baterías que dirigió la investigación del nuevo método. “Demostramos que se puede usar un tipo de catalizador totalmente diferente diseñado para acelerar la conversión de energía”.

Los investigadores utilizaron un azúcar simple disuelto llamado β-ciclodextrina, que es un derivado del almidón, para aumentar la longevidad y la capacidad de la batería de flujo.

El sistema logró un 60% más de potencia máxima que los métodos actuales, al mismo tiempo que fue capaz de almacenar y liberar energía durante más de un año de forma continua.

El investigador de baterías de flujo Ruozhu Feng posa con los ingredientes de una batería de energía de red de larga duración (Andrea Starr/Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico)

El investigador de baterías de flujo Ruozhu Feng posa con los ingredientes de una batería de energía de red de larga duración (Andrea Starr/Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico)

Gracias al último avance, el diseño de la batería de próxima generación ahora es “candidato para hacer la expansión”, según los investigadores.

“No siempre podemos cavar la Tierra en busca de nuevos materiales”, recalcó Imre Gyuk, director de investigación de almacenamiento de energía en la Oficina de Electricidad del DOE.

“Necesitamos desarrollar un enfoque sostenible con productos químicos que podamos sintetizar en grandes cantidades, al igual que las industrias farmacéutica y alimentaria”.

Un estudio que detalla la investigación, titulado ‘Proton-regulated alcohol oxidation for high-capacity ketone-based flow battery anolyte’ (que en español sería Oxidación de alcohol regulada por protones para obtener un anolito de alta capacidad para baterías de flujo a base de cetona), se publicó en la revista científica Joule.

Michelle Padilla

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordados en el artículo:

  • Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante
  • Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura
  • Objetivo 12: Producción y consumo responsables

2. Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo:

  • Meta 7.2: Aumentar la proporción de energía renovable en el mix energético global.
  • Meta 9.4: Actualizar la infraestructura y reconvertirla para que sea sostenible y resiliente.
  • Meta 12.2: Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

3. Indicadores de los ODS mencionados o implícitos en el artículo:

  • Indicador 7.2.1: Proporción de energía renovable en el consumo final de energía.
  • Indicador 9.4.1: Valor agregado de la producción en sectores seleccionados (como la industria manufacturera) per cápita y empleo total, en relación con el medio ambiente.
  • Indicador 12.2.1: Tasa de utilización de los recursos naturales y generación de residuos sólidos.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores:

ODS Metas Indicadores
Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante Meta 7.2: Aumentar la proporción de energía renovable en el mix energético global. Indicador 7.2.1: Proporción de energía renovable en el consumo final de energía.
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura Meta 9.4: Actualizar la infraestructura y reconvertirla para que sea sostenible y resiliente. Indicador 9.4.1: Valor agregado de la producción en sectores seleccionados (como la industria manufacturera) per cápita y empleo total, en relación con el medio ambiente.
Objetivo 12: Producción y consumo responsables Meta 12.2: Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. Indicador 12.2.1: Tasa de utilización de los recursos naturales y generación de residuos sólidos.

En el artículo se destaca el avance científico de crear una batería de flujo utilizando azúcar, lo que podría acelerar la transición a fuentes de energía renovable. Esto está relacionado con el Objetivo 7 de Energía asequible y no contaminante, ya que las fuentes de energía renovable requieren almacenamiento en baterías para evitar el uso de combustibles fósiles. Además, el artículo menciona que este avance podría ayudar a actualizar la infraestructura y hacerla más sostenible, lo que se alinea con el Objetivo 9 de Industria, innovación e infraestructura. También se hace referencia a la necesidad de desarrollar un enfoque sostenible en la producción química, lo que está relacionado con el Objetivo 12 de Producción y consumo responsables.

En cuanto a las metas específicas, el artículo menciona que este avance podría aumentar la proporción de energía renovable en el mix energético global, lo que se relaciona con la Meta 7.2 del ODS 7. También se destaca la capacidad de actualizar la infraestructura para que sea sostenible y resiliente, lo que se alinea con la Meta 9.4 del ODS 9. Además, se menciona la importancia de lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, lo que se relaciona con la Meta 12.2 del ODS 12.

En cuanto a los indicadores, el artículo no menciona explícitamente los indicadores de los ODS, pero se pueden identificar indicadores relevantes para medir el progreso hacia los objetivos identificados. Por ejemplo, el Indicador 7.2.1 mediría la proporción de energía renovable en el consumo final de energía para evaluar el avance hacia la Meta 7.2 del ODS 7. El Indicador 9.4.1 mediría el valor agregado de la producción en sectores seleccionados en relación con el medio ambiente para evaluar el avance hacia la Meta 9.4 del ODS 9. Y el Indicador 12.2.1 mediría la tasa de utilización de los recursos naturales y generación de residuos sólidos para evaluar el avance hacia la Meta 12.2 del ODS 12.

¡Atención! Este espléndido artículo nace de la fuente del conocimiento, moldeado por una maravillosa tecnología patentada de inteligencia artificial que profundizó en un vasto océano de datos, iluminando el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerda que todos los derechos están reservados por SDG Investors LLC, lo que nos permite defender el progreso juntos.

Fuente: es-us.noticias.yahoo.com

 

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