"Energías renovables de vanguardia como propuesta de desarrollo sostenible para la ciudad de Bogotá". En esta presentación se demuestra como la fotosíntesis artificial, baterías redox y biocombustible con grasa animal sirven para resolver problemas de metabolismo energético urbano.
ELABORACIÓN DEL CHUÑO Existen dos tipos de chuño Negro y blanco.
Energías Renovables de Vanguardia y Desarrollo Sostenible
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Energías renovables de vanguardia como
propuesta de desarrollo sostenible para la
ciudad de Bogotá.
Juan Pablo Ramírez Galvis. Profesional en Negocios Internacionales del
Politécnico Grancolombiano. Bogotá – Colombia. globussltda@gmail.com
Natalia Andrea Anzola Araos. Ingeniera Civil de la Universidad Cooperativa
de Colombia. Villavicencio – Colombia. andreita33@gmail.com
Sandra Patricia Díaz Alcázar. Profesional en Salud Ocupacional de la
Universidad del Quindío. Armenia – Colombia. sandia197220@gmail.com
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Palabras Clave
Recursos energéticos, fuente de energía renovable, gestión
ambiental, desarrollo sostenible.
Interrogante a Resolver
¿Qué posibilidades de contribución al desarrollo sostenible
representan las energías renovables de vanguardia como la
fotosíntesis artificial, las baterías redox y el biocombustible de
grasa animal para la ciudad de Bogotá?
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Objetivo General
Evaluar de manera prospectiva la incidencia de implementar energías
renovables de vanguardia en las estructuras y dinámicas urbanas de
Bogotá para mejorar el desempeño en relación al ODS número 7 referente
a energía asequible y no contaminante.
Objetivos Específicos
1. Explicar el funcionamiento de la fotosíntesis artificial, baterías de
flujo redox y grasa animal como fuentes alternativas de energía
renovable que solucionan problemáticas urbanas.
2. Identificar las oportunidades que presenta la ciudad de Bogotá en su
estructura ambiental, económica y social para implementar
efectivamente las fuentes de energía propuestas.
3. Demostrar los beneficios privados y sociales a mediano plazo que se
pueden alcanzar con la propuesta y la posibilidad de obtener mejores
resultados en los indicadores concernientes a las metas de desarrollo
sostenible.
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Fuentes de Consulta
Domingo, P. (s.f.). Resumen de la Fotosíntesis Artificial.
Instituto Fraunhofer. (Marzo de 2013). Breakthrough in electricity storage:
New large and powerful redox flow battery.
Tejada Tovar, C., Tejeda Benítez, L., Villabona Ortíz, Á., & Monroy
Rodríguez, L. (17 de Enero de 2013). Obtención de biodiesel a partir de
diferentes tipos de grasa residual de origen animal.
Aguilera Klink, F., & Alcántara, V. (2011). De la economía ambiental a la
economía ecológica.
Díaz Álvarez, C. J. (s.f.). Metabolismo energético de la ciudad de Bogotá:
Señal de insostenibilidad ambiental.
Baena Paz, G. (2015). Planeación prospectiva estratégica.
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Fotosíntesis Artificial
Rutas Metabólicas:
ADP + P → ATP + H2O → ADP +
P y 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 +
6O2
Genera productos combustibles primarios (metano, metanol, ácido fórmico)
susceptibles de recombinación para componer otros productos más complejos, a
partir de la luz solar o artificial, el agua y el dióxido de carbono. Esto es posible con
el uso de semiconductores que tienen la capacidad de transformar a los fotones en
moléculas que pueden almacenar energía en su estructura interna.
Fuente. Tomado de archivo digital: https://www.abc.es/ciencia/
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Baterías Redox Rutas Metabólicas:
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
Enzimas:
nicotinamida adenina dinucleótido
(NAD+) y la flavina adenina
dinucleótido (NADH)
La energía captada por un aerogenerador o panel solar, carga los iones de vanadio
en una solución de ácido sulfúrico (reducción) y luego cuando sea necesaria la
generación de energía continua se liberan nuevamente los electrones (oxidación).
Fuente. Tomado de archivo digital: http://www.madrimasd.org/
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Biocombustible de Grasa Animal
Mediante la transesterificación que comprende la reacción de éstas grasas
animales con alcohol metílico en un ambiente básico. El proceso es el siguiente:
Una molécula de triglicéridos (componente mayoritario de la grasa), reacciona con
un alcohol primario bajo la acción de un catalizador disuelto (que puede ser soda
cáustica o metilato sódico).
Fuente. Tomado de archivo digital: http://www.biodisol.com/biocombustibles/elaboran-
biodiesel-a-partir-de-pescado/
Conversión de triglicéridos en
ésteres de ácidos grasos y
glicerina.
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Marco Metodológico
Caracterización
- Cualitativa
- Correlacional
- Proyectiva territorial
- Línea GAL
Objetivo 1 (Diagnóstico)
Sobre la investigación de
energías de vanguardia para
solucionar problemáticas
urbanas
Matriz de evaluación
de fuentes secundarias
Objetivo 2 (Análisis)
Sobre la identificación de
oportunidades para la
implementación de las
energías en Bogotá.
Notas de campo con
registros fotográficos
Objetivo 3 (Propuesta)
Sobre la visión prospectiva que
mejora el desempeño
energético de la ciudad de
Bogotá.
Mapa prospectivo de
interfaces y análisis de
bucles en espacios
fase.
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Propuesta de Gestión Ambiental (Caracterización)
Biofísica (uso de los
suelos, emisiones,
represamiento de
cuencas)
Político
administrativa
(Evasión términos
POT y plan de
desarrollo)
Socioeconómica y
cultural
(Monopolios, trabajo
informal,
dependencia,
autoabastecimiento)
1. Combustibles fósiles
2. Energía eléctrica
3. Alternativas artesanales
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Propuesta de Gestión Ambiental (Desarrollo)
Eje estratégico 1 – Mercado de los
biocombustibles de grasa animal
residual independiente de la indexación
a cotizaciones internacionales.
Eje estratégico 2 – Aprovisionamiento
y distribución de la energía eléctrica
basada en baterías redox.
Eje estratégico 3 – Industrialización de la
producción local de energías alternativas a
través de la fotosíntesis artificial.
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Conclusiones
1. La forma de energía que presenta mayores avances para
su pronta implementación es el biocombustible de grasa
animal.
2. La investigación demuestra que existen claras falencias en
el desempeño energético de Bogotá que sirven como
potencialidades para la ejecución paulatina de la
propuesta.
3. Es importante complementar las estrategias con
programas de educación ambiental que resalten la
importancia biofísica, socioeconómica y cultural y político
administrativa de optimizar las dinámicas del metabolismo
energético en la capital.