La eólica y solar ya son las fuentes de energía más baratas

La energía eólica y solar son las formas más baratas de electricidad nueva en la mayor parte del mundo actual.

Esta es la conclusión de BloombergNEF, que anticipa un punto de inflexión dentro de cinco años, cuando será más costoso operar una planta de energía de carbón o gas natural que construir nuevos parques solares o eólicos.

La conclusión se suma a la investigación que muestra por qué las energías renovables están creciendo en la mayoría de los mercados eléctricos. La semana pasada, la Agencia Internacional de Energía dijo que la energía solar está comenzando a superar al carbón como la forma más barata de electricidad.

Pero hay un límite económico al crecimiento de esas fuentes de energía limpia, dijo el economista jefe de BNEF, Seb Henbest, en la conferencia anual del grupo de investigación en Londres el lunes. Se alcanzará un punto de saturación en cada país porque la tecnología ya no reduce los costes de generación en comparación con el funcionamiento de las centrales de generación térmica existentes.

Esos límites indican que las energías renovables no ganarán más del 70% o el 80% del mercado para la generación de electricidad, dependiendo de las condiciones locales. Incluso en Europa, que tiene algunas de las políticas más estrictas que fomentan las energías renovables en detrimento de los combustibles fósiles, es poco probable que la energía eólica y solar supere el 80% de la oferta.

Ese nivel de penetración “está lejos en casi todos los mercados que miramos”, dijo Henbest en una presentación que expone las primeras conclusiones de New Energy Outlook de BNEF, que se publicará en su totalidad a finales de este mes. “No vamos a alcanzar estos límites en el corto plazo y, por supuesto, podemos superarlos”.

Fuente:

https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/energ%C3%ADa-e%C3%B3lica-solar-fuentes-energ%C3%ADa-085913904.html?guccounter=1

Evotranspiración.

Medición de flujos de energía, CO2 y vapor agua.

La nueva torre Eddy Covariance permitirá mejorar las estimaciones de la evapotranspiración para afinar el balance hídrico y conocer los flujos de carbono a corto y largo plazo. La medición de Flujos Turbulentos “Eddy Covariance” (FTEC) permite entender las dinámicas de energía, carbono y agua desde pequeñas escalas temporales hasta anuales.

Los páramos proveen servicios ambientales cruciales como regulación y provisión de agua, almacenamiento de carbono, conservación de la biodiversidad, entre otros.

Para entender su funcionamiento y tratar de cerrar los balances hídricos, es pertinente estudiar las dinámicas de energía, dióxido de carbono y agua. Estos elementos son fundamentales para la vida porque activan diversos procesos que son críticos como: la fotosíntesis, fijación de carbono en el suelo, evapotranspiración, infiltración, entre otros.  

En el Ecuador, estas dinámicas han sido poco estudiadas, especialmente en la parte norte de la región Andina. Si bien existe un estudio al respecto en el páramo de Zhurucay, al Sur del país, los resultados de esa investigación realizada por Galo Carillo de la Universidad de Cuenca no son extrapolables a las condiciones del Antisana.

Fuente: http://www.fonag.org.ec/web/medicion-de-flujos-de-energia-co2-y-vapor-agua-en-antisana/

Hidrogeología.

La hidrogeología es la ciencia que estudia el origen y la formación de las aguas subterráneas, las formas de almacenamiento, su difusión, movimiento, régimen y reservas, su interacción con los suelos y rocas, su estado (líquido, sólido y gaseoso) y sus propiedades (físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas); así como las condiciones que determinan las medidas de su aprovechamiento, regulación y evacuación. El agua subterránea se mueve según las fuerzas de la gravitación, pero más lento que el agua superficial. La velocidad y los movimientos dependen de la porosidad y permeabilidad del substrato (la roca o el suelo). El tipo hidrogeológico de cualquier roca o formación geológica está definido por dos factores: i) Su capacidad de almacenamiento, de retener agua y después dejarla fluir (porosidad, que esta determinada por el volumen de agujeros o vacíos sobre el volumen total), y ii) su capacidad de transmisión, o sea de permitir que el agua circule a través de la roca (permeabilidad o conductividad hidráulica K).

El primer paso para un adecuado sistema de prevención hidrogeológica, es la instalación de una red de instrumentación para el monitoreo de niveles, caudales y calidad del agua subterránea.

Energía Eólica

La energía eólica es aquella energía que se obtiene del viento o, dicho de otro modo, es el aprovechamiento de la energía cinética de las masas de aires. El término «eólico» proviene del latín aeolicus, o «perteneciente o relativo a Eolo», dios de los vientos en la mitología griega

  • Energía que se renueva
  • Inagotable
  • No contaminante
  • Reduce el uso de combustibles fósiles
  • Reduce las importaciones energéticas

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Agricultura de precisión.

La agricultura de precisión es aplicar la cantidad correcta de insumos, en el momento adecuado y en el lugar exacto para obtener la mejor calidad en nuestros cultivos.www.sensorvital.com

La Agricultura de Precisión es una estrategia de gestión que recoge, procesa y analiza datos temporales, espaciales e individuales y los combina con otras informaciones para respaldar las decisiones de manejo de acuerdo con la variabilidad estimada, y así mejorar la eficiencia en el uso de recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la producción agrícola.

Esta es la definición oficial de Agricultura de Precisión aprobada por la International Society of Precision Agriculture (ISPA)1​ en julio de 2019. Posteriormente, un grupo de investigadores de España fueron invitados por la ISPA para elaborar la traducción oficial al castellano, en abril de 2020.

Agricultura de Precisión es un término agronómico que define la gestión de parcelas agrícolas sobre la base de la observación, la medida y la actuación frente a la variabilidad inter e intra-cultivo. Requiere un conjunto de tecnologías formado por el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), sensores e imagen tanto satelital como aerotransportada, junto con Sistemas de Información Geográfica (SIG), y Aprendizaje automático para estimar, evaluar y entender dichas variaciones2​. La información recolectada puede ser empleada para evaluar con mayor precisión la densidad óptima de siembra, estimar la cantidad adecuada de fertilizantes o de otros insumos necesarios, y predecir con más exactitud el rendimiento y la producción de los cultivos. Esta información también es utilizada por las tecnologías de aplicación variable (VRT) para optimizar la distribución de los semillas, fertilizantes y fitosanitarios.

Monitoreo geotécnico de presas.

Dentro de un proyecto de monitoreo ambiental es importante contar con tecnología adecuada que facilite el trabajo y sobretodo ayude a la supervisión técnica para la correcta toma de decisiones.

Este monitoreo tiene como principal objetivo controlar mediante instrumentación geotécnica especializada -instalada o construida en terreno-, los desplazamientos tanto de superficie como de profundidad que puedan producir inestabilidades, producto o con ocasión del avance de la actividad …