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Estudian incluir un segundo rotor más pequeño en los aerogeneradores

Ingenieros aeroespaciales estudian lo beneficios de añadir un segundo rotor a los aerogeneradores

Según el profesor de ingeniería aeroespacial de la Iowa State University, Hui Hu los grandes generadores de tres palas tienen 2 problemas.

Primero la base de cada pala no tiene forma aerodinámica, reduciendo la obtención de energía de la turbina un 5 por ciento.

Segundo, las grandes palas perturban el viento, creando una estela tras de sí y reduciendo la obtención de energía de las turbinas. Según Hu una turbina situada en la estela de otra puede tener una perdida de entre el 8 y el 40 por ciento de su producción de energía, dependiendo de las condiciones.

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ATHENA, arma láser de fibra óptica de 30KW

ATHENA arma láser para vehículos ligeros

El sistema armamentístico de fibra de láser de 30 KiloWatios de Lockheed Martin ha desactivado el motor de un pequeños camión durante un test de campo.

Al sistema se le conoce como ATHENA (Advandec Test High Energy Asset) se rata del prototipo de una arma que sirve para quemar en segundos los motores de vehículos desde más de una milla.
Los láseres de fibra óptica están revolucionando los sistemas de energía directa. El desarrollo está pensado para proporcionar un nuevo sistema de armas y defensa a aviones, helicópteros y vehículos ligeros.

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Avance en la producción de hidrógeno permitiría obtener energía verde barata

Químicos de la Universidad de Glasgow, han publicado un paper en la revista Science mostrando una nueva forma de producción de hidrógeno que es 30 veces más rápida que el actual método. El proceso también resuelve problemas comunes asociados con la generación de electricidad desde fuentes renovables como la energía solar, eólica o la mareomotriz.

Obtención de hidrógeno con un nuevo método a partir de energías renovables
Profesor Lee Cronin. Universidad de Glasgow

El hidrógeno se obtiene fácilmente del agua por electrolisis. Un proceso que usa la electricidad para romper los enlaces entre los elementos que forman el agua (oxígeno e hidrógeno) liberándolos en forma de gas.

El hidrógeno puede quemarse para producir energía sin impacto negativo para el medio ambiente a diferencia de la producida por los combustibles fósiles.

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Energía Tecnología

Conectar el mundo con radios del tamaño de una hormiga

Antena radio en un chip del tamaño de una hormiga para el Internet de las cosas
Radio del tamaño de una hormiga que puede funciona con la energía que obtiene de las ondas electromagnéticas que recibe. Foto Amin Arbabian

Un equipo de ingenieros de Standford en colaboración con la universidad de  Berkeley, California han construido una radio del tamaño de una hormiga. El dispositivo obtienen la energía suficiente para funcionar de las mismas ondas electromagnéticas que le envían las señales a su antena de recepción. Por tanto no necesita baterías para funcionar.

Está diseñada para calcular, ejecutar y transmitir ordenes y tan solo cuesta unos céntimos. Sus diseñadores pretenden que sea el eslabón perdido entre Internet y los aparatos inteligentes. El próximo paso en la revolución de El Internet de las cosas. Con estas antenas podríamos conectar millones de objetos y darles instrucciones desde nuestros smartphones u ordenadores.

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Cables eléctricos que conducen y almacenan electricidad

Cables para almacenar electricidad

Jayan Thomas, profesor en el centro de tecnología nanocientífica de la universidad de Florida, han pensado que puede resultar interesante conseguir que los cables eléctricos de cobre que usamos actualmente además de conducir la electricidad almacenen energía.

Así que él y Zenan Yu quieren intentar si pueden conseguirlo. Las aplicaciones pueden ser increíbles, crear tejidos que puedan dar energía a nuestros gadgets como comenta Thomas, pero sobre todo imagina que los millones de kilómetros de cable de todo el mundo se pudieran utilizar para almacenar energía y para regular los valles y los picos de demanda eléctrica .

Thomas y su equipo han estado trabajando en una técnica barata de nanoimpresión para fabricar supercondensadores a partir de nanoelectrodos ordenados.