Energía fotovoltaica para casas de tierra

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Energía fotovoltaica para casas de tierra

Informe sobre el potencial de ahorro energético de los sistemas fotovoltaicos integrados en paredes de materiales de construcción biológicos en zonas rurales

Informe sobre el potencial de ahorro energético de los sistemas fotovoltaicos integrados en paredes de materiales de construcción biológicos en zonas rurales

Resumen

Investigadores marroquíes han estudiado el potencial de ahorro energético de los sistemas fotovoltaicos integrados en paredes de materiales de construcción biológicos en zonas rurales. Afirman que las casas de tierra alimentadas con energía solar podrían alcanzar un coste nivelado de la electricidad (LCOE) de 0,218 dólares/kWh.

Introducción

Una nueva investigación realizada en Marruecos indica que la integración de materiales de construcción de origen biológico producidos localmente con paneles fotovoltaicos podría contribuir a lograr la neutralidad de carbono en las viviendas rurales. Según los científicos, las propiedades térmicas de los muros de base biológica han sido mejoradas recientemente por la industria de la construcción, y los precios se mantienen en niveles “ultrabajos”.

Metodología

Utilizaron fibra Alfa de producción local como adobes y tierra arcillosa local como aglutinante, mezclados en una proporción ponderal del 8%. También crearon una muestra de comparación utilizando únicamente tierra arcillosa. Estas mezclas se prensaron en un molde para crear ladrillos experimentales para su análisis. Tras probar los ladrillos, crearon y simularon un perfil térmico para cada uno de ellos en un caso práctico.

Resultados

Los investigadores mejoraron la resistencia térmica de un muro de 45 cm de grosor de 0,549 m2K/W en los ladrillos sólo de tierra arcillosa a 1,125 m2K/W en la mezcla combinada. También aumentaron el desfase temporal de la envolvente del edificio de 18,5 horas a 23,2 horas. El retardo mide la rapidez con que un material responde a los cambios de temperatura.

En condiciones climáticas semiáridas simuladas en el este de Marruecos, el biomaterial demostró un comportamiento inteligente, según informó el equipo de investigación.

En conjunto, los muros de base biológica redujeron las cargas máximas simuladas de calefacción en torno a un 24,3%, y las de refrigeración, en torno a un 26,7%.

Conclusiones

Estos resultados indican que combinar la energía solar disponible con materiales de construcción biológicos producidos localmente puede ser un método viable para conseguir la neutralidad de carbono y construir viviendas rurales de bajo coste y gran eficiencia energética.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

  • ODS 7: Energía asequible y no contaminante
  • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
  • ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
  • ODS 13: Acción por el clima

Referencias

Su estudio, “Towards rural net-zero energy buildings through integration of photovoltaic systems within bio-based earth houses: Case study in Eastern Morocco” (Hacia edificios rurales de energía neta cero mediante la integración de sistemas fotovoltaicos en casas de tierra de base biológica: Estudio de caso en el este de Marruecos), se publicó recientemente en Solar Energy.

El grupo de investigación está formado por científicos de la Universidad Mohammed I y del Parque de la Energía Verde.

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

  • Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante
  • Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
  • Objetivo 13: Acción por el clima
  • Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres

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 11.3: Mejorar la eficiencia energética en los edificios y promover la construcción sostenible.
  • Meta 13.2: Integrar medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
  • Meta 15.2: Promover la implementación de prácticas de gestión sostenible de los bosques.

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 11.3.1: Consumo de energía primaria per cápita.
  • Indicador 13.2.1: Integración de medidas de cambio climático en las políticas nacionales.
  • Indicador 15.2.1: Superficie forestal como proporción de la superficie terrestre total.

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 11: Ciudades y comunidades sostenibles Meta 11.3: Mejorar la eficiencia energética en los edificios y promover la construcción sostenible. Indicador 11.3.1: Consumo de energía primaria per cápita.
Objetivo 13: Acción por el clima Meta 13.2: Integrar medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Indicador 13.2.1: Integración de medidas de cambio climático en las políticas nacionales.
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres Meta 15.2: Promover la implementación de prácticas de gestión sostenible de los bosques. Indicador 15.2.1: Superficie forestal como proporción de la superficie terrestre total.

¡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: pv-magazine-latam.com

 

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