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    <title><![CDATA[elDiarioAR.com - MIT]]></title>
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    <copyright><![CDATA[Copyright El Diario]]></copyright>
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      <title><![CDATA[La batería renovable con la que experimenta el MIT: "Es como generar la luz del sol en una caja"]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/energias-renovables/almacenar-energia-renovable-necesaria-mit_1_9199836.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/8b613b8d-1cc6-4c90-b387-f36ee8eaf647_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg" width="880" height="495" alt="Modelo propuesto por el MIT para almacenar energías renovables. En él se calentaría silicio hasta los 2.500 grados, temperatura a la que produce luz que puede ser utilizada por placas fotovoltaicas para producir energía."></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">Ingenieros del instituto tecnológico estadounidense desarrollaron un sistema que resuelve el reto tecnológico de cómo almacenar energía renovable.</p></div><p class="article-text">
        Dirigir el consumo el&eacute;ctrico hacia un futuro 100% renovable choca contra un gran muro: c&oacute;mo hacer que la energ&iacute;a est&eacute; disponible cuando se la necesita. El calor del sol o las rachas de viento no aparecen a voluntad humana, y a menudo los picos de demanda energ&eacute;tica no coinciden con los de producci&oacute;n de renovables, lo que provoca que haya que compensar con fuentes contaminantes. Es decir, hay que encender las centrales de fuentes no renovables para ir compensando la demanda.
    </p><p class="article-text">
        &iquest;Bater&iacute;as gigantes? Se han propuesto modelos basados en el litio pero, adem&aacute;s de no ser sostenibles, son demasiado caras. Mientras el gas sea m&aacute;s barato, seguir&aacute; siendo una opci&oacute;n predominante en la producci&oacute;n el&eacute;ctrica. Conseguir que las renovables ganen la batalla econ&oacute;mica tanto cuando vuelcan directamente su producci&oacute;n a la red el&eacute;ctrica como cuando su energ&iacute;a se almacena para utilizarse en otro momento se ha convertido en un reto cient&iacute;fico de primer nivel. Equipos de todo el mundo buscan soluciones innovadoras que a menudo se salen de lo preconcebido. Es lo que han hecho los ingenieros del Massachusets Institute of Technology (MIT) al proponer meter <a href="http://news.mit.edu/2018/liquid-silicon-store-renewable-energy-1206" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">&ldquo;el sol en una caja&rdquo;</a>. 
    </p><p class="article-text">
        Su dise&ntilde;o conceptual, publicado en la revista <em>Energy and Environmental Science</em>, usa la energ&iacute;a del sol o el viento excedente en momentos del alta producci&oacute;n y baja demanda para calentar un tanque gigante de silicio hasta los 2.000 grados. Este ser&iacute;a el tanque &ldquo;fr&iacute;o&rdquo; del sistema de almacenamiento: cuando el sol baje o el viento repliegue y sea necesaria m&aacute;s energ&iacute;a de la que las centrales limpias pueden volcar al sistema en ese momento, la estrategia es pasar el silicio a otro tanque y calentarlo 400 grados m&aacute;s. A esa temperatura, este material emite una luz tan intensa que puede ser utilizada por placas fotovoltaicas especiales para producir energ&iacute;a como si del sol se tratara.
    </p><p class="article-text">
        &ldquo;Supongamos que todo el mundo est&aacute; volviendo a casa despu&eacute;s del trabajo y encienden el aire acondicionado, porque hace calor&rdquo;, explica Asegun Henry, l&iacute;der del equipo de investigadores. &ldquo;En ese momento, la energ&iacute;a fotovoltaica no va a ofrecer demasiado, por lo que tendr&iacute;as que haber almacenado parte de la energ&iacute;a producida antes, como cuando el sol estaba al mediod&iacute;a. Ese exceso de electricidad podr&iacute;a enviarse al sistema de almacenamiento que hemos inventado aqu&iacute;&rdquo;. Seg&uacute;n sus c&aacute;lculos, una planta del tama&ntilde;o de la imagen podr&iacute;a abastecer a 100.000 viviendas.
    </p><figure class="ni-figure">
        
                                            






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        El silicio es el material m&aacute;s abundante de la corteza terrestre, por lo que por ese lado la idea tiene v&iacute;a libre para convertirse en una opci&oacute;n de bajo coste. El problema de los ingenieros es desarrollar un sistema capaz de trabajar con silicio fundido a 2.000 grados. Entre otras cosas, necesitan una bomba para mover el material entre los tanques con la tolerancia al calor m&aacute;s alta jam&aacute;s registrada, y es lo que consiguieron. Su desarrollo entr&oacute; en el <a href="http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/441807-highest-operating-temperature-pump" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Libro Guinness de los R&eacute;cords</a>. 
    </p><p class="article-text">
        Con la bomba a punto, el reto ahora es conseguir una caja para el sol. Ahora mismo no existen tanques que puedan albergar silicio a semejante temperatura durante un tiempo indefinido. &ldquo;El material que brilla en el interior est&aacute; muy caliente, ardiente, pero la parte del tanque que se puede tocar desde el exterior debe estar a temperatura ambiente&rdquo;, recuerda Henry. De momento, han experimentado con un recipiente a peque&ntilde;a escala de grafito que aguant&oacute; el silicio a 2.000 grados durante una hora.
    </p><h3 class="article-text">Bater&iacute;as como monta&ntilde;as y gr&uacute;as gigantes: en busca de la tecnolog&iacute;a para almacenar renovables </h3><p class="article-text">
        En este momento la mejor opci&oacute;n para <em>guardar para m&aacute;s tarde </em>la energ&iacute;a renovable excedente son las centrales hidroel&eacute;ctricas reversibles. Se trata de represas que adem&aacute;s de poder convertir la ca&iacute;da de agua en electricidad como las hidroel&eacute;ctricas convencionales, constan de un sistema de bombeo que la sube a un tanque o embalse situado a mucha m&aacute;s altura cuando hay energ&iacute;a sobrante. 
    </p><figure class="ni-figure">
        
                                            






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        Este sistema adolece de un problema evidente: est&aacute; muy limitado por la orograf&iacute;a. Adem&aacute;s del caudal de agua suficiente como para generar electricidad de forma constante, es necesario que tenga en su curso un punto muy elevado para construir el embalse superior. La construcci&oacute;n del sistema por el interior de una monta&ntilde;a tambi&eacute;n encarece el costo de ponerlo en marcha.
    </p><p class="article-text">
        La soluci&oacute;n que propone el equipo del MIT salvar&iacute;a esas barreras. Su sistema &ldquo;es geogr&aacute;ficamente ilimitado, y es m&aacute;s barato que la energ&iacute;a hidroel&eacute;ctrica bombeada, lo que es muy emocionante&rdquo;, afirma Henry. &ldquo;En teor&iacute;a, esta es la pieza clave para permitir que la energ&iacute;a renovable alimente toda la red&rdquo;.
    </p><figure class="embed-container embed-container--type-youtube ratio">
    
                    
                            
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            </figure><p class="article-text">
        El de los ingenieros del instituto tecnol&oacute;gico estadounidense no es el &uacute;nico plan innovador para almacenar energ&iacute;a renovable que se ha propuesto. La empresa suiza <a href="https://energyvault.ch/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Energy Vault</a> tiene una idea m&aacute;s simple pero, aseguran, casi igual de efectiva: una gr&uacute;a gigante que apila bloques de hormig&oacute;n. 
    </p><p class="article-text">
        Su sistema es sencillo pero ingenioso: una gr&uacute;a apila bloques de hormig&oacute;n cuando las centrales de energ&iacute;as renovables producen m&aacute;s electricidad de la que necesita el sistema. Cuando falta, simplemente los toma y los deja caer, generando electricidad con la energ&iacute;a cin&eacute;tica que producen los bloques en la bajada. La empresa ya tiene un modelo a peque&ntilde;a escala funcionando y varios pedidos. Asegura que la efectividad de su invento es del 85% (una bater&iacute;a de litio ronda el 90%).
    </p><p class="article-text">
        <em>C.C.</em>
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Carlos del Castillo]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/energias-renovables/almacenar-energia-renovable-necesaria-mit_1_9199836.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jul 2022 22:26:47 +0000]]></pubDate>
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      <media:keywords><![CDATA[Energías renovables,batería,MIT,almacenamiento]]></media:keywords>
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