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ENERGIAS DEL AGUA




               AUTORENOVABLE.
              NO CONTAMINANTE.
                 SILENCIOSO
        BAJO COSTO DE MATERIAS PRIMAS
DISPONIBLE EN CUALQUIER CLIMA Y EPOCA DEL AÑO
IDEA: WAVE DRAGON



        -PROCESO: Energía undimotriz  Empuje de las olas.
                 - Los brazos concentran las olas.
                 - El oleaje sobrepasa el borde de la estructura.
                 - El agua es almacenada.
                 - Se libera hacia el mar haciéndolas pasar por turbinas

    - DESARROLLO : ApS Wave Dragon. Costas de Nissum Bredning, Dinamarca.

+   -DATOS - 237 Toneladas.
                  - Brazos 58 m de largo.
                  - Hace uso de tecnología madura (turbinas)
                  - No tiene piezas móviles, obtiene energía al convertir energía potencial.
                  - Se instala en aguas profundas (+40m) para aprovechar más la energía de las olas antes de que
    se pierda en la zona costera.
     
IDEA: PELAMIS, serpiente marina



    -PROCESO: Energía undimotriz  Variación de altura.
                 - Las bisagras permiten movimiento horizontal y vertical.
                 - Con el movimiento de las bisagras entran en acción las bombas hidráulicas moviendo un fluido a alta
    presión dentro de un circuito.
                 - El fluido activa un generador hidráulico de 250 kW.

    - DESARROLLO : Pelamis Wave Power. Costas de Escocia y Portugal

+   - DATOS - Es un conjunto de cilindros semi-sumergidos, unidos por bisagras.
                  - Diseñado para aguas de 50-70m de profundidad.
                  - Esta hecho para soportar las inclemencias del mar, con el mínimo de mantenimiento posible, se
    sacrifica eficiencia.
                  - 150 m de largo, 3.5 m de ancho.
                  - 700 toneladas.
                  - Anclada al lecho marino.
                  - Conectada a la red por un cable marino.  
IDEA: ANACONDA



    -PROCESO: Energía undimotriz  Variación de altura.
                  - Se ancla al lecho marino y se posiciona perpendicularmente a las olas entrantes para lograr aprovechar
    su energía.
                  - Cuando llega una ola, el cilindro lleno de agua acompaña el movimiento.
                  - Se crea una protuberancia que viaja a lo largo del cilindro , de la misma manera que un pulso de sangre
    viaje por una arteria.
                  - Cuando la protuberancia llega a la cola, esta energía hace girar una turbina generando electricidad.

    - DESARROLLO : Checkmate

+   -DATOS -Constituida por cilindros de caucho natural, por su alta resistencia a la corrosión.
                  - Cada unidad está anclada al suelo marino y nada al ritmo de las olas.
                  - Genera electricidad a través de una turbina ubicada en la cola.
                  - Generar 1MW por unidad
                  - Precio de 0,10 dólares por kWh.
IDEA: POWERBUOY



    -PROCESO: Energía undimotriz  Variación de altura.
              - Un cilindro hidráulico interior comprime un fluido que, a su vez, hace girar un generador.


    - DESARROLLO : Ocean Power Technologies (OPT). Costa Santoña
    (Cantabria), Hawai, New Jersey (EEUU).

+   - DATOS   - Consiste en una boya exterior que se mueve verticalmente siguiendo las ondas de las olas.
              - Se usa en aguas en profundidades de alrededor de 14 m.
              - Todo el dispositivo se fija al fondo mediante un ancla de 100 toneladas.
              - La energía obtenida es llevada a tierra por un cable submarino
IDEA: EFECTO ARQUIMEDES



    -PROCESO: Energía undimotriz  Variación de la presión.
                  - Al elevarse la ola, la columna de agua aumenta y con ella la presión. Cuando la ola desciende el
    efecto es inverso.
                  - Debido a esta presión, el cilindro flotador desciende. Cuando la ola baja el aire comprimido se
    expande y vuelve a empujar al cilindro hacia arriba.
                  - Un generador de movimiento vertical produce la electricidad.
    
    - DESARROLLO : AWS Ocean Energy. Orkney (Escocia)


+   - DATOS        - Se sitúa entre 40 y 100 m bajo el nivel del mar, por lo que no está expuesta a condiciones
    meteorológicas adversas.
                - Está sujeta al lecho marino mediante un pedestal.
                - Su único elemento móvil es una carcasa superior llena de aire que actúa como flotador.
                - Puede generar hasta 1.2 MW, se dirige a la superficie por un cable submarino
IDEA: ENERGIA ELECTRICA CON LAS OLAS DEL MAR



    -PROCESO: Energia undiomotriz
                  -Plataforma situada a escasa distancia del espigón.
                  -Genera energía eléctrica mediante el sistema llamado columna de agua oscilante.
                  -Cuando el nivel de olas presiona el interior de la plataforma, el aire que hay en su interior se comprime
    en la parte superior del mecanismo.
                  - Este aire comprimido es conducido hasta una turbina donde su movimiento rotacional crea energía
    eléctrica.



    - DESARROLLO : Empresa española Sea Electric Waves. Puerto de Sant Feliu
    de Guíxols (Barcelona).


+   - DATOS          - Más fácil de instalar
                  - La electricidad puede ser transportada con mayor facilidad a la red eléctrica
                  - Se alarga la vida útil de la infraestructura marina
                  -Genera 40.000kwh de energia al año
IDEA: SISTEMA LANSTROM



    -PROCESO: Energía de las Corrientes Marinas.
             - La corriente hace girar la hélice.
             - Esta a su vez gira un generador que produce electricidad
             - Se envía al continente a través de un cable subterráneo.



    - DESARROLLO : Hammerfest Strom. Escocia, Noruega e irlanda.


+   -DATOS     - Turbinas 30 metros de alto.
             - Longitud de las palas 20 metros
             - Profundidades de 100 metros.
             - Las mareas proporcionan un flujo constante y predecible de energía.
             - Cada turbina producirá 1 MW
IDEA: SISTEMA THAWT



    -PROCESO: Energía de las Corrientes Marinas.
                - La corriente hace a las hélices girar sobre su propio eje
                - El diseño alargado favorece la instalación de una cantidad menor de generadores pero con mayor
    área de cobertura.
                - Se envía al continente a través de un cable subterráneo.


    - DESARROLLO : Universidad de Oxford (EEUU).


+   -DATOS       - Formado por modulos de 60m de longitud.
               - Compuesto por paletas horizontales cilindricas de 10 metros de diametro.
               - El diseño de las turbinas permite aprovechar la corriente en un angulo mas amplio
IDEA: SISTEMA VIVANCE



    -PROCESO: Energía de las Corrientes Marinas.
                - La corriente de agua atraviesa los espacios que hay entre los cilindros horizontales.
                -La turbulencia generada por el movimiento de los cilindros produce un vortice que les infiere un
    movimiento vertical mecanico a lo largo de las guias ubicadas en los soportes verticales,
                - Los generadores ubicados en los soportes producen energia a partir del movimiento de los cilindros



    - DESARROLLO : Universidad de Michigan (EEUU).


+   - DATOS        - Idoneo para instalarse en lechos de rios por sus reducidas dimensiones.
                 - Ubicacion de los modulos de acuerdo con las caracteristicas del terreno y
    su funcionamiento con bajas velocidades de corrientes.
                - Produccion de energia 0,5 MW
IDEA: BIOWAVE



    -PROCESO: Energía de las Corrientes Marinas.
              - La corriente marina desplaza la aleta.
              - Los movimientos producen electricidad limpia de la misma forma que un generador.




    - DESARROLLO : Biopower Systems. Costas de Tasmania.


+   - DATOS   - Inspirado en la cola de tiburones/atunes.
           - Formado por un brazo de metal vertical anclado al suelo marino
           - Sobre el que se coloca un brazo rotatorio en cuyo extremo destaca una
                aleta de 15 metros de altura.
           - Imita el movimiento de las plantas subacuaticas para generar electricidad.
IDEA: ENERGIA AZUL



    -PROCESO: Aprovecha diferencia de salinidad entre el agua de mar y el agua de río
                    - Filtrar el encuentro de las dos aguas mediante una membrana semipermeable, que va del agua con mayor concentración a
    la de menor y que impide la entrada de sedimentos ni otras partículas que puedan encallar el sistema.
                    - La presión osmótica se deriva a una turbina conectada a un generador para que produzca energía.




    - DESARROLLO : Centro holandés para la Tecnología Sostenible del Agua


+   - DATOS        - Coloca tecnología entre el agua salada y el agua dulce, permitiendo que
    se produzca la mezcla pero, tratando de extraer de allí energía, electricidad.
                 - Energía obtenida por la diferencia en la concentración de la sal entre el
    agua de mar y el agua de río con el uso de la electrodiálisis inversa (o de la ósmosis) con
    membranas de iones específicos. El residuo en este proceso es agua salobre.
IDEA: REFRIGERACIÓN CON AGUA MARINA



    -PROCESO: HOTEL REFRIGERADO CON AGUA MARINA
                  - Tubería de 2.400 metros, construida en cinco secciones de manera sólida , se ubica en el punto más
    idóneo del fondo marino que evite potenciales daños de turbulencias.
                  -De profundidad se bombea el agua, a 5,5º, dentro de la conducción de titanio de intercambio térmico.
                  - El frío se transmite a un circuito cerrado de agua dulce y se distribuye por las instalaciones,
    proporcionando aire acondicionado y refrigeración
                  - Se devuelve al mar el agua utilizada y ya templada.
                  - Funciona como un radiador que transfiere el frío del agua marina al circuito de agua fresca en la
    instalación hotelera.
                  - Está creado con 200 placas de titanio unidas entre sí como en un bocadillo. Por un lado circula la
    tubería con el agua marina, por el otro el circuito de agua dulce y las placas se encargan de hacer la transferencia
    térmica entre ambos sin que se toquen.

    - DESARROLLO : Corporación Tahití Beachcomber


+    - DATOS
     tradicionales.
                      - El intercambiador térmico sustituye a los enormes, caros, ruidosos e ineficientes compresores

                 -Aire fresco y limpio
IDEA: ALGODÓN QUE CAPTURA AGUA PURA DEL AIRE



    -PROCESO: El algodón revestido con un polímero
                 -Hasta una temperatura de 34° C este algodón matiene una estructura similar a una esponja a nivel
    microscópico.
                 -Es altamente hidrófilo, tiene una gran capacidad para absorber el agua.
                 - A través de esta propiedad el algodón puede absorber el 340% de su propio peso en agua de la
    bruma o la niebla, en comparación con solo el 18% sin el revestimiento.
                 - Pero cuando la temperatura se eleva el material se vuelve hidrófobo o repelente al agua.
                 - Por encima de 34° C la estructura de polímeros del algodón se cierra y libera toda el agua recogida,
    que es completamente pura.

    - DESARROLLO : Universidad Técnica de Eindhoven y de la Universidad
    Politécnica de Hong Kong

+    - DATOS           -Inspirado en la naturaleza  Escarabajos en zonas desérticas pueden recoger y beber agua de la
     niebla, mediante la captura de las gotas que caen sobre sus cuerpos y ruedan hasta la boca.
                    - Colocado sobre los cultivos  El nuevo algodón recubierto, puede funcionar sin viento, ademas las
     fibras de algodón recubiertas con este polímero se pueden colocar directamente donde se necesita el agua, como
     el suelo cultivado.
IDEA: CAPTURA AGUA PURA DEL AIRE



  -PROCESO: AMO DE LA SEQUIA
          - Oceanos de agua en el aire,
          - El aire cargado de humedad pasa a través del generador de la máquina,
          - Se condensa y luego se expulsa el aire purificado.
          - El agua captada se filtra y es realmente potable.




  - DESARROLLO : Inventor Terry LeBleu
IDEA: DESINFECTAR AGUA CON ENERGIA SOLAR



    -PROCESO: Conseguir agua potable
                 - Llenar botellas de plástico (se recomienda PET) con agua de río, lago, etc.,
                 - Exponerlas al sol entre 6 y 48 horas, según las condiciones climáticas y los patógenos que contenga
    el agua.
                 - La radiación ultravioleta procedente del sol y el calentamiento del agua, conjuntamente, logran el
    efecto germicida perseguido y vuelven potable el agua



    - DESARROLLO : Grupo de Tratamientos Solares de Aguas de la Plataforma
    Solar de Almería (PSA)


+    - DATOS          -Fácil de Usar
                    - Coste minimo.
IDEA: PRODUCIR HIDROGENO A PARTIR DE AGUA 'Hydrosol II'



    -PROCESO: CONSEGUIR HIDROGENO EXTRAYENDOLO DEL AGUA CON
    ENERGIA.
                  - La planta consigue que se alternen de forma óptima los ciclos de hidrógeno y oxígeno de sus dos
    reactores, produciendo el fluido de forma continua.



    - DESARROLLO : Plataforma Solar de Almería


+   - DATOS        -Dos elementos baratos y por el momento inagotables.
                 - El hidrógeno representa una de las principales formas de energía del futuro
IDEA: OBTENER ENERGIA E HIDROGENO DE AGUAS
RESIDUALES

    -PROCESO: UTILIZAR BACTERIAS PARA DEGRADAR LOS MATERIALES
    PRESENTES EN LAS AGUAS RESIDUALES Y QUE PUEDEN LIBERAR
    CARGA ELECTRICA.

    - DESARROLLO : Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)




+- DATOS          -Tecnología que permite obtener hidrógeno que puede ser usado como un combustible
 sustentable, y también se podría recuperar agua limpia reutilizable para labores agrícolas
IDEA: GENERAR ELECTRICIDAD CON AGUAS RESIDUALES



     -PROCESO: DESARROLLO DE CELDAS DE COMBUSTIBLE
     MICROBIANAS CON LAS QUE ES POSIBLE OBTENER ELECTRICIDAD DE
     MANERA LIMPIA Y RENOVABLE.
                  - Celda de combustible microbiana es un dispositivo formado generalmente por dos cámaras (ánodo y
     cátodo) separadas por una membrana selectiva que permite sólo el paso de protones.
                  -Los microrganismos oxidan la materia orgánica del agua que alimenta a la celda,
                  - Transfieren los electrones desde el ánodo hacia el cátodo generando así la corriente eléctrica o
     bioelectricidad.


+   - DESARROLLO : Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
    (IPICYT)


+   - DATOS          -Las aguas residuales de la industria alimentaria son mayores productoras de electricidad
                  - Contienen una gran cantidad de materia orgánica nutritiva para los microbios, en contraposición a
    sus similares de otros sectores productivos.
IDEA: BOTELLAS DE AGUA PARA ILUMINAR



     -PROCESO: UN LITRO DE LUZ
                   -Se llena la botella transparente de 1,5 litros con agua purificada y se agregan tres cucharadas de
     lavandina.
                  - Se sella la tapa herméticamente.
                  - La lavandina evita el desarrollo del moho en la solución, que puede durar hasta 5 años, mientras el
     agua destilada o purificada aporta mayor claridad.
                  - Una vez preparada la mezcla, se hace un orificio, donde se inserta la botella hasta la mitad. se ajusta
     con firmeza el artefacto, teniendo como tope la pequeña lámina. Finalmente se aplica un sellador potente para evitar
     filtraciones



+   - DESARROLLO : Organización MyShelter Foundation Inc .Instituto Tecnológico
    de Massachusetts (MIT), en EE.UU


+   DATOS - - Se inserta en orificios abiertos en los techos para aprovechar
    la luz exterior durante el día
                   -Los rayos del Sol viajan a través del envase
                   - La mezcla genera una refracción brillante de 360 grados.
                   - Ilumina cualquier habitación con la misma intensidad de una
    bombita eléctrica de 55 watts, a un costo de 2 a 5 dólares.
                   -Energía 100 por ciento renovable
                   - Materiales de fácil adquisición
                  - Procedimiento es sencillo y no requiere mucho entrenamiento

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Tecnologias agua

  • 1. ENERGIAS DEL AGUA AUTORENOVABLE. NO CONTAMINANTE. SILENCIOSO BAJO COSTO DE MATERIAS PRIMAS DISPONIBLE EN CUALQUIER CLIMA Y EPOCA DEL AÑO
  • 2. IDEA: WAVE DRAGON -PROCESO: Energía undimotriz  Empuje de las olas. - Los brazos concentran las olas. - El oleaje sobrepasa el borde de la estructura. - El agua es almacenada. - Se libera hacia el mar haciéndolas pasar por turbinas - DESARROLLO : ApS Wave Dragon. Costas de Nissum Bredning, Dinamarca. + -DATOS - 237 Toneladas. - Brazos 58 m de largo. - Hace uso de tecnología madura (turbinas) - No tiene piezas móviles, obtiene energía al convertir energía potencial. - Se instala en aguas profundas (+40m) para aprovechar más la energía de las olas antes de que se pierda en la zona costera.  
  • 3. IDEA: PELAMIS, serpiente marina -PROCESO: Energía undimotriz  Variación de altura. - Las bisagras permiten movimiento horizontal y vertical. - Con el movimiento de las bisagras entran en acción las bombas hidráulicas moviendo un fluido a alta presión dentro de un circuito. - El fluido activa un generador hidráulico de 250 kW. - DESARROLLO : Pelamis Wave Power. Costas de Escocia y Portugal + - DATOS - Es un conjunto de cilindros semi-sumergidos, unidos por bisagras. - Diseñado para aguas de 50-70m de profundidad. - Esta hecho para soportar las inclemencias del mar, con el mínimo de mantenimiento posible, se sacrifica eficiencia. - 150 m de largo, 3.5 m de ancho. - 700 toneladas. - Anclada al lecho marino. - Conectada a la red por un cable marino.  
  • 4. IDEA: ANACONDA -PROCESO: Energía undimotriz  Variación de altura. - Se ancla al lecho marino y se posiciona perpendicularmente a las olas entrantes para lograr aprovechar su energía. - Cuando llega una ola, el cilindro lleno de agua acompaña el movimiento. - Se crea una protuberancia que viaja a lo largo del cilindro , de la misma manera que un pulso de sangre viaje por una arteria. - Cuando la protuberancia llega a la cola, esta energía hace girar una turbina generando electricidad. - DESARROLLO : Checkmate + -DATOS -Constituida por cilindros de caucho natural, por su alta resistencia a la corrosión. - Cada unidad está anclada al suelo marino y nada al ritmo de las olas. - Genera electricidad a través de una turbina ubicada en la cola. - Generar 1MW por unidad - Precio de 0,10 dólares por kWh.
  • 5. IDEA: POWERBUOY -PROCESO: Energía undimotriz  Variación de altura. - Un cilindro hidráulico interior comprime un fluido que, a su vez, hace girar un generador. - DESARROLLO : Ocean Power Technologies (OPT). Costa Santoña (Cantabria), Hawai, New Jersey (EEUU). + - DATOS - Consiste en una boya exterior que se mueve verticalmente siguiendo las ondas de las olas. - Se usa en aguas en profundidades de alrededor de 14 m. - Todo el dispositivo se fija al fondo mediante un ancla de 100 toneladas. - La energía obtenida es llevada a tierra por un cable submarino
  • 6. IDEA: EFECTO ARQUIMEDES -PROCESO: Energía undimotriz  Variación de la presión. - Al elevarse la ola, la columna de agua aumenta y con ella la presión. Cuando la ola desciende el efecto es inverso. - Debido a esta presión, el cilindro flotador desciende. Cuando la ola baja el aire comprimido se expande y vuelve a empujar al cilindro hacia arriba. - Un generador de movimiento vertical produce la electricidad.  - DESARROLLO : AWS Ocean Energy. Orkney (Escocia) + - DATOS - Se sitúa entre 40 y 100 m bajo el nivel del mar, por lo que no está expuesta a condiciones meteorológicas adversas. - Está sujeta al lecho marino mediante un pedestal. - Su único elemento móvil es una carcasa superior llena de aire que actúa como flotador. - Puede generar hasta 1.2 MW, se dirige a la superficie por un cable submarino
  • 7. IDEA: ENERGIA ELECTRICA CON LAS OLAS DEL MAR -PROCESO: Energia undiomotriz -Plataforma situada a escasa distancia del espigón. -Genera energía eléctrica mediante el sistema llamado columna de agua oscilante. -Cuando el nivel de olas presiona el interior de la plataforma, el aire que hay en su interior se comprime en la parte superior del mecanismo. - Este aire comprimido es conducido hasta una turbina donde su movimiento rotacional crea energía eléctrica. - DESARROLLO : Empresa española Sea Electric Waves. Puerto de Sant Feliu de Guíxols (Barcelona). + - DATOS - Más fácil de instalar - La electricidad puede ser transportada con mayor facilidad a la red eléctrica - Se alarga la vida útil de la infraestructura marina -Genera 40.000kwh de energia al año
  • 8. IDEA: SISTEMA LANSTROM -PROCESO: Energía de las Corrientes Marinas. - La corriente hace girar la hélice. - Esta a su vez gira un generador que produce electricidad - Se envía al continente a través de un cable subterráneo. - DESARROLLO : Hammerfest Strom. Escocia, Noruega e irlanda. + -DATOS - Turbinas 30 metros de alto. - Longitud de las palas 20 metros - Profundidades de 100 metros. - Las mareas proporcionan un flujo constante y predecible de energía. - Cada turbina producirá 1 MW
  • 9. IDEA: SISTEMA THAWT -PROCESO: Energía de las Corrientes Marinas. - La corriente hace a las hélices girar sobre su propio eje - El diseño alargado favorece la instalación de una cantidad menor de generadores pero con mayor área de cobertura. - Se envía al continente a través de un cable subterráneo. - DESARROLLO : Universidad de Oxford (EEUU). + -DATOS - Formado por modulos de 60m de longitud. - Compuesto por paletas horizontales cilindricas de 10 metros de diametro. - El diseño de las turbinas permite aprovechar la corriente en un angulo mas amplio
  • 10. IDEA: SISTEMA VIVANCE -PROCESO: Energía de las Corrientes Marinas. - La corriente de agua atraviesa los espacios que hay entre los cilindros horizontales. -La turbulencia generada por el movimiento de los cilindros produce un vortice que les infiere un movimiento vertical mecanico a lo largo de las guias ubicadas en los soportes verticales, - Los generadores ubicados en los soportes producen energia a partir del movimiento de los cilindros - DESARROLLO : Universidad de Michigan (EEUU). + - DATOS - Idoneo para instalarse en lechos de rios por sus reducidas dimensiones. - Ubicacion de los modulos de acuerdo con las caracteristicas del terreno y su funcionamiento con bajas velocidades de corrientes. - Produccion de energia 0,5 MW
  • 11. IDEA: BIOWAVE -PROCESO: Energía de las Corrientes Marinas. - La corriente marina desplaza la aleta. - Los movimientos producen electricidad limpia de la misma forma que un generador. - DESARROLLO : Biopower Systems. Costas de Tasmania. + - DATOS - Inspirado en la cola de tiburones/atunes. - Formado por un brazo de metal vertical anclado al suelo marino - Sobre el que se coloca un brazo rotatorio en cuyo extremo destaca una aleta de 15 metros de altura. - Imita el movimiento de las plantas subacuaticas para generar electricidad.
  • 12. IDEA: ENERGIA AZUL -PROCESO: Aprovecha diferencia de salinidad entre el agua de mar y el agua de río - Filtrar el encuentro de las dos aguas mediante una membrana semipermeable, que va del agua con mayor concentración a la de menor y que impide la entrada de sedimentos ni otras partículas que puedan encallar el sistema. - La presión osmótica se deriva a una turbina conectada a un generador para que produzca energía. - DESARROLLO : Centro holandés para la Tecnología Sostenible del Agua + - DATOS - Coloca tecnología entre el agua salada y el agua dulce, permitiendo que se produzca la mezcla pero, tratando de extraer de allí energía, electricidad. - Energía obtenida por la diferencia en la concentración de la sal entre el agua de mar y el agua de río con el uso de la electrodiálisis inversa (o de la ósmosis) con membranas de iones específicos. El residuo en este proceso es agua salobre.
  • 13. IDEA: REFRIGERACIÓN CON AGUA MARINA -PROCESO: HOTEL REFRIGERADO CON AGUA MARINA - Tubería de 2.400 metros, construida en cinco secciones de manera sólida , se ubica en el punto más idóneo del fondo marino que evite potenciales daños de turbulencias. -De profundidad se bombea el agua, a 5,5º, dentro de la conducción de titanio de intercambio térmico. - El frío se transmite a un circuito cerrado de agua dulce y se distribuye por las instalaciones, proporcionando aire acondicionado y refrigeración - Se devuelve al mar el agua utilizada y ya templada. - Funciona como un radiador que transfiere el frío del agua marina al circuito de agua fresca en la instalación hotelera. - Está creado con 200 placas de titanio unidas entre sí como en un bocadillo. Por un lado circula la tubería con el agua marina, por el otro el circuito de agua dulce y las placas se encargan de hacer la transferencia térmica entre ambos sin que se toquen. - DESARROLLO : Corporación Tahití Beachcomber + - DATOS tradicionales. - El intercambiador térmico sustituye a los enormes, caros, ruidosos e ineficientes compresores -Aire fresco y limpio
  • 14. IDEA: ALGODÓN QUE CAPTURA AGUA PURA DEL AIRE -PROCESO: El algodón revestido con un polímero -Hasta una temperatura de 34° C este algodón matiene una estructura similar a una esponja a nivel microscópico. -Es altamente hidrófilo, tiene una gran capacidad para absorber el agua. - A través de esta propiedad el algodón puede absorber el 340% de su propio peso en agua de la bruma o la niebla, en comparación con solo el 18% sin el revestimiento. - Pero cuando la temperatura se eleva el material se vuelve hidrófobo o repelente al agua. - Por encima de 34° C la estructura de polímeros del algodón se cierra y libera toda el agua recogida, que es completamente pura. - DESARROLLO : Universidad Técnica de Eindhoven y de la Universidad Politécnica de Hong Kong + - DATOS -Inspirado en la naturaleza  Escarabajos en zonas desérticas pueden recoger y beber agua de la niebla, mediante la captura de las gotas que caen sobre sus cuerpos y ruedan hasta la boca. - Colocado sobre los cultivos  El nuevo algodón recubierto, puede funcionar sin viento, ademas las fibras de algodón recubiertas con este polímero se pueden colocar directamente donde se necesita el agua, como el suelo cultivado.
  • 15. IDEA: CAPTURA AGUA PURA DEL AIRE -PROCESO: AMO DE LA SEQUIA - Oceanos de agua en el aire, - El aire cargado de humedad pasa a través del generador de la máquina, - Se condensa y luego se expulsa el aire purificado. - El agua captada se filtra y es realmente potable. - DESARROLLO : Inventor Terry LeBleu
  • 16. IDEA: DESINFECTAR AGUA CON ENERGIA SOLAR -PROCESO: Conseguir agua potable - Llenar botellas de plástico (se recomienda PET) con agua de río, lago, etc., - Exponerlas al sol entre 6 y 48 horas, según las condiciones climáticas y los patógenos que contenga el agua. - La radiación ultravioleta procedente del sol y el calentamiento del agua, conjuntamente, logran el efecto germicida perseguido y vuelven potable el agua - DESARROLLO : Grupo de Tratamientos Solares de Aguas de la Plataforma Solar de Almería (PSA) + - DATOS -Fácil de Usar - Coste minimo.
  • 17. IDEA: PRODUCIR HIDROGENO A PARTIR DE AGUA 'Hydrosol II' -PROCESO: CONSEGUIR HIDROGENO EXTRAYENDOLO DEL AGUA CON ENERGIA. - La planta consigue que se alternen de forma óptima los ciclos de hidrógeno y oxígeno de sus dos reactores, produciendo el fluido de forma continua. - DESARROLLO : Plataforma Solar de Almería + - DATOS -Dos elementos baratos y por el momento inagotables. - El hidrógeno representa una de las principales formas de energía del futuro
  • 18. IDEA: OBTENER ENERGIA E HIDROGENO DE AGUAS RESIDUALES -PROCESO: UTILIZAR BACTERIAS PARA DEGRADAR LOS MATERIALES PRESENTES EN LAS AGUAS RESIDUALES Y QUE PUEDEN LIBERAR CARGA ELECTRICA. - DESARROLLO : Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) +- DATOS -Tecnología que permite obtener hidrógeno que puede ser usado como un combustible sustentable, y también se podría recuperar agua limpia reutilizable para labores agrícolas
  • 19. IDEA: GENERAR ELECTRICIDAD CON AGUAS RESIDUALES -PROCESO: DESARROLLO DE CELDAS DE COMBUSTIBLE MICROBIANAS CON LAS QUE ES POSIBLE OBTENER ELECTRICIDAD DE MANERA LIMPIA Y RENOVABLE. - Celda de combustible microbiana es un dispositivo formado generalmente por dos cámaras (ánodo y cátodo) separadas por una membrana selectiva que permite sólo el paso de protones. -Los microrganismos oxidan la materia orgánica del agua que alimenta a la celda, - Transfieren los electrones desde el ánodo hacia el cátodo generando así la corriente eléctrica o bioelectricidad. + - DESARROLLO : Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) + - DATOS -Las aguas residuales de la industria alimentaria son mayores productoras de electricidad - Contienen una gran cantidad de materia orgánica nutritiva para los microbios, en contraposición a sus similares de otros sectores productivos.
  • 20. IDEA: BOTELLAS DE AGUA PARA ILUMINAR -PROCESO: UN LITRO DE LUZ -Se llena la botella transparente de 1,5 litros con agua purificada y se agregan tres cucharadas de lavandina. - Se sella la tapa herméticamente. - La lavandina evita el desarrollo del moho en la solución, que puede durar hasta 5 años, mientras el agua destilada o purificada aporta mayor claridad. - Una vez preparada la mezcla, se hace un orificio, donde se inserta la botella hasta la mitad. se ajusta con firmeza el artefacto, teniendo como tope la pequeña lámina. Finalmente se aplica un sellador potente para evitar filtraciones + - DESARROLLO : Organización MyShelter Foundation Inc .Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en EE.UU + DATOS - - Se inserta en orificios abiertos en los techos para aprovechar la luz exterior durante el día -Los rayos del Sol viajan a través del envase - La mezcla genera una refracción brillante de 360 grados. - Ilumina cualquier habitación con la misma intensidad de una bombita eléctrica de 55 watts, a un costo de 2 a 5 dólares. -Energía 100 por ciento renovable - Materiales de fácil adquisición - Procedimiento es sencillo y no requiere mucho entrenamiento