{"id":244287,"date":"2023-08-30T12:26:53","date_gmt":"2023-08-30T17:26:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.medellin.gov.co\/es\/?p=244287"},"modified":"2023-08-31T10:49:56","modified_gmt":"2023-08-31T15:49:56","slug":"energias-renovables-que-son-tipos-y-su-importancia-en-la-conservacion-del-planeta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.medellin.gov.co\/es\/sala-de-prensa\/noticias\/energias-renovables-que-son-tipos-y-su-importancia-en-la-conservacion-del-planeta\/","title":{"rendered":"Energ\u00edas renovables: qu\u00e9 son, tipos y su importancia en la conservaci\u00f3n del planeta"},"content":{"rendered":"
La calidad de vida depende esencialmente de la salud y el bienestar del medioambiente, no son independientes, por ello, la humanidad y las dem\u00e1s especies ecosist\u00e9micas ganan con los proyectos y acciones que las personas, industrias y gobiernos sumen a la transici\u00f3n energ\u00e9tica basada en energ\u00edas renovables, con la que no solo se da paso al aumento del suministro energ\u00e9tico sino a un desarrollo sostenible, del que se obtienen unos rendimientos econ\u00f3micos, sociales y ambientales.<\/p>\n
Es la misma naturaleza la que ofrece la soluci\u00f3n para hacerle frente al cambio clim\u00e1tico, provocado en gran parte por la emisi\u00f3n indiscriminada de los gases de efecto invernadero (GEI)<\/a>; el cual est\u00e1 generando un no bienvenido desequilibrio en las temperaturas y en los patrones clim\u00e1ticos.<\/p>\n Por ello, es necesario una apropiaci\u00f3n m\u00e1s acelerada de las fuentes de energ\u00eda renovables a nivel mundial, siempre teniendo como prioridad la garant\u00eda de la seguridad energ\u00e9tica, porque la vida tampoco puede entenderse sin energ\u00eda.<\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 de los preciados recursos naturales, como el agua, el sol y el viento, hay otras numerosas alternativas para la generaci\u00f3n de energ\u00eda sostenible, <\/strong>las cuales ya est\u00e1n siendo aprovechadas con un dinamismo creciente, que brinda la posibilidad de potencializar y diversificar la matriz energ\u00e9tica global.<\/p>\n Por ejemplo, Colombia es reconocida en el mundo por tener una de las mejores matrices por contener energ\u00edas limpias<\/strong>, principalmente de fuentes hidroel\u00e9ctricas. Un logro al que la empresa m\u00e1s querida de los antioque\u00f1os, Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn (EPM), ha contribuido con determinaci\u00f3n, mediante el desarrollo de este tipo de fuentes de energ\u00eda. Por ejemplo, desde 2022, le viene sumando al Sistema Interconectado Nacional (SIN) la energ\u00eda generada por la Central Hidroel\u00e9ctrica de Ituango (Hidroituango)<\/a>, una obra que ser\u00e1 en potencia la m\u00e1s grande generadora de energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica del pa\u00eds, con una capacidad de 2,400 MW (13,300 GWh-A\u00f1o).<\/p>\n Introducci\u00f3n a las energ\u00edas renovables: definici\u00f3n y contexto global<\/strong><\/p>\n Tambi\u00e9n conocidas como energ\u00edas limpias o verdes, son fuentes de energ\u00eda derivadas de recursos naturales como el sol, el aire y el agua, las cuales tienen unos significativos valores comparativos<\/strong> porque se renuevan de manera continua, son abundantes y se encuentran en cualquier entorno. Adem\u00e1s, no generan emisiones significativas de gases de efecto invernadero ni otros contaminantes que afecten el bienestar del medioambiente.<\/p>\n Los beneficios que representan estas fuentes de energ\u00eda, en t\u00e9rminos econ\u00f3micos, ambientales y sociales, est\u00e1 llevando a que los pa\u00edses las adopten en aras de la transici\u00f3n energ\u00e9tica<\/strong>, mediante inversi\u00f3n en investigaci\u00f3n y desarrollo, introducci\u00f3n de pol\u00edticas de sostenibilidad y educaci\u00f3n.<\/p>\n Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes por lo que es necesario que las metas sean mucho m\u00e1s ambiciosas<\/strong> en torno a la generaci\u00f3n de electricidad a trav\u00e9s de estas fuentes, para reducir la dependencia de los combustibles f\u00f3siles y no dejar escapar la posibilidad de limitar el aumento de la temperatura a 1.5 \u00b0C en 2050, teniendo claro que debe ser un proceso en l\u00ednea con la seguridad energ\u00e9tica.<\/p>\n Al respecto, Andrew Stanley del Fondo Monetario Internacional (FMI) subraya: \u201cGracias a las energ\u00edas e\u00f3lica y solar, la proporci\u00f3n de energ\u00eda de baja emisi\u00f3n de carbono ha ido aumentando hasta cubrir un 17% de las necesidades totales de energ\u00eda primaria, pero esto apenas es suficiente, ya que la proporci\u00f3n de los combustibles f\u00f3siles sigue siendo de 77%, tal como lo era hace 20 a\u00f1os<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n En el mismo sentido, la Agencia Internacional de Energ\u00edas Renovables (IRENA) advirti\u00f3 en 2021 que los planes de los gobiernos estaban muy lejos del objetivo de 1.5\u00a0\u00b0C. \u201cLas pol\u00edticas en vigor no har\u00e1n m\u00e1s que estabilizar las emisiones mundiales, con un ligero descenso a medida que se acerque el a\u00f1o 2050<\/em>\u201d.<\/p>\n En torno a las perspectivas de la transici\u00f3n energ\u00e9tica mundial, IRENA, en 2021, sustent\u00f3 varias tendencias<\/strong> que permiten darle forma:<\/p>\n Otro cambio transformador que IRENA revel\u00f3 es que entre 2014 y 2021 se sum\u00f3 a la red m\u00e1s energ\u00eda de fuentes renovables<\/strong> que de parte de los combustibles f\u00f3siles y la energ\u00eda nuclear juntos, gracias a las tecnolog\u00edas que se han desarrollado posibilitando la generaci\u00f3n de electricidad m\u00e1s barata en muchos mercados.<\/p>\n \u00abLa capacidad mundial de generaci\u00f3n de electricidad con tecnolog\u00edas renovables ascend\u00eda a finales de 2022 a 3.372 gigavatios (GW), lo que representa un crecimiento de 295 GW, es decir, un 9,6% anual<\/em>\u00ab, detalla el informe de IRENA.<\/p>\n De acuerdo a la Agencia Internacional de la Energ\u00eda (AIE), la participaci\u00f3n de las energ\u00edas limpias en la matriz energ\u00e9tica global pasar\u00e1 del registro r\u00e9cord de 30 % en 2022 al 43% en 2030, y proporcionar\u00e1n 2\/3 del incremento de demanda el\u00e9ctrica registrado en ese per\u00edodo, principalmente a trav\u00e9s de las tecnolog\u00edas\u00a0e\u00f3lica y fotovoltaica.<\/p>\n Entre las perspectivas en camino a la descarbonizaci\u00f3n<\/strong>, IRENA argumenta en su publicaci\u00f3n que se est\u00e1 logrando de manera r\u00e1pida porque en todo el mundo se est\u00e1n aplicando innovaciones en torno a movilidad el\u00e9ctrica, el almacenamiento de bater\u00edas, las tecnolog\u00edas digitales y la inteligencia artificial, entre otros.<\/p>\n Espec\u00edficamente, la Agencia Internacional a\u00f1ade que el sector el\u00e9ctrico est\u00e1 mejorando su capacidad frente a la variabilidad de las energ\u00edas renovables por \u201clas redes nuevas e inteligentes, que van desde las mini a las superredes, reforzadas por pol\u00edticas y mercados facilitadores<\/em>\u201d.<\/p>\n Con respecto al empleo mundial<\/strong> en el sector, IRENA manifiesta que \u201cde los 58 millones de puestos de trabajo en el sector de la energ\u00eda en todo el mundo en 2019, <\/em>alrededor del 20\u00a0% pertenec\u00eda al sector de las energ\u00edas renovables<\/em>\u201d. Se present\u00f3 una generaci\u00f3n de nuevos puestos de trabajo, ya que de 7.3 millones en 2012 la tendencia creci\u00f3 a 11.5 millones en 2019.<\/p>\n En contraste, la entidad se\u00f1ala que estos avances no se est\u00e1n logrando de manera generaliza en el mundo<\/strong>, escenario en el que la pobreza energ\u00e9tica representa un freno al progreso econ\u00f3mico y bienestar social. Por ejemplo, \u201cEuropa, EE.\u00a0 UU. y China representaron la mayor parte de la nueva capacidad renovable, mientras que \u00c1frica solo represent\u00f3 el 1\u00a0% del total mundial de la nueva capacidad renovable<\/em>\u201d (IRENA, 2021).<\/p>\n Importancia de las energ\u00edas renovables en la conservaci\u00f3n del planeta<\/strong><\/p>\n Para la comunidad cient\u00edfica y hasta para los actores energ\u00e9ticos m\u00e1s conservadores, el uso de energ\u00edas renovables, adem\u00e1s de ser una opci\u00f3n competitiva en aras de garantizar la seguridad energ\u00e9tica mundial, es la \u00fanica viable para hacerle frente a los desaf\u00edos que el cambio clim\u00e1tico est\u00e1 imponiendo y as\u00ed propender un mundo habitable y con calidad de vida.<\/p>\n Para dimensionar, el 2022 fue el quinto a\u00f1o m\u00e1s c\u00e1lido y el octavo a\u00f1o consecutivo con un aumento en la temperatura global en al menos 1 \u00b0C.<\/p>\n Adem\u00e1s de la significativa contribuci\u00f3n de las energ\u00edas renovables en la reducci\u00f3n de los gases de efecto invernadero, su desarrollo significar\u00eda el acceso universal a la electricidad<\/strong>, ya que da paso a una menor importaci\u00f3n de combustibles f\u00f3siles, la cual est\u00e1 sujeta a la fluctuaci\u00f3n de los precios.<\/p>\n En el 2022 se registr\u00f3 que unos 775 millones de personas carec\u00edan de electricidad, un recurso que es esencial para la superaci\u00f3n de la pobreza y el gozo de unas condiciones de bienestar. \u00a0Por ello, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas como parte de la agenda de 2030<\/a>, va en l\u00ednea de garantizar el acceso a una energ\u00eda asequible, segura, sostenible y moderna<\/em>.<\/p>\n De igual modo, con la generaci\u00f3n de la electricidad a partir de fuentes naturales inagotables, en lugar de madera y de recursos no renovables como el carb\u00f3n, el gas natural y el petr\u00f3leo, se contribuye al desarrollo de la agricultura sostenible<\/a>, a la preservaci\u00f3n de la biodiversidad y los ecosistemas<\/strong>, porque se evita la degradaci\u00f3n del suelo, la deforestaci\u00f3n y la explotaci\u00f3n excesiva de recursos.<\/p>\n Teniendo en cuenta la naturaleza sist\u00e9mica de la Tierra, el impacto de la transici\u00f3n energ\u00e9tica hacia fuentes de energ\u00eda m\u00e1s limpias y sostenibles es generalizado. Por ejemplo, otro de los alcances previstos es que se lograr\u00eda una reducci\u00f3n de la contaminaci\u00f3n del aire y del agua<\/strong>, ya que la infraestructura para la generaci\u00f3n de energ\u00eda renovable no libera contaminantes atmosf\u00e9ricos da\u00f1inos y a su vez, requiere menores cantidades de agua para enfriamiento.<\/p>\n De manera que si no se avanza en la transici\u00f3n energ\u00e9tica hacia fuentes de energ\u00edas m\u00e1s limpias y sostenibles, las consecuencias ir\u00edan en contra del medio ambiente y la calidad de vida por las siguientes razones, expresadas en t\u00e9rminos generales:<\/p>\n Energ\u00eda solar: aprovechamiento de la radiaci\u00f3n solar para generar electricidad<\/strong><\/p>\n La energ\u00eda solar es una de las fuentes de energ\u00eda renovable<\/a> que tiene mayor crecimiento, la cual se obtiene del sol, a trav\u00e9s de tecnolog\u00edas que se han desarrollado como paneles solares o colectores solares, que transforman la radiaci\u00f3n en electricidad o calor, esta \u00faltima utilizada en diferentes aplicaciones.<\/p>\n Entre sus valores se destaca que no produce emisiones de gases de efecto invernadero ni contamina el aire o el agua.<\/p>\n Cabe destacar que al igual que la energ\u00eda e\u00f3lica este tipo de fuente experimenta el mayor crecimiento y desarrollo en el mundo, gracias a los avances de las tecnolog\u00edas, a la reducci\u00f3n de costos, al aumento de la capacidad instalada y a las pol\u00edticas de apoyo.<\/p>\n Seg\u00fan la Agencia Internacional de Energ\u00edas Renovables (IRENA, por sus siglas en ingl\u00e9s), esta fuente de energ\u00eda fue l\u00edder en el crecimiento hist\u00f3rico de la capacidad mundial de generaci\u00f3n de energ\u00eda renovable en 2022, con un aumento en su capacidad solar de un 22 %.<\/p>\n Energ\u00eda e\u00f3lica: captaci\u00f3n y transformaci\u00f3n del viento en energ\u00eda el\u00e9ctrica<\/strong><\/p>\n A lo largo de la historia, el ser humano ha utilizado el viento para moler grano o bombear agua y en una apropiaci\u00f3n m\u00e1s amplia, la innovaci\u00f3n se centra en el desarrollo de tecnolog\u00edas e infraestructura, para su uso como fuente de energ\u00eda renovable, la cual genera electricidad a partir del viento, a trav\u00e9s de aerogeneradores tambi\u00e9n llamados turbinas e\u00f3licas.<\/p>\n Sus bondades no han sido ignoradas porque seg\u00fan el Foro Econ\u00f3mico Mundial, el aumento de la generaci\u00f3n de energ\u00eda e\u00f3lica es el \u00e9xito m\u00e1s destacado del sector de las energ\u00edas renovables.<\/p>\n Seg\u00fan datos del Consejo Global de Energ\u00eda E\u00f3lica (GWEC), la energ\u00eda e\u00f3lica instalada en el mundo ha crecido significativamente desde 2001, al pasar de 24 gigavatios (GW) a 906 GW en 2022, lo que se traduce en una reducci\u00f3n de m\u00e1s de 1.200 millones de toneladas de CO2 al a\u00f1o.<\/p>\n Un escenario que refleja el entusiasmo por parte de los principales pa\u00edses industrializados, \u201cque dar\u00e1n como resultado una aceleraci\u00f3n significativa<\/em>\u201d, explic\u00f3 el director ejecutivo del GWEC, Ben Backwell, en el marco del Informe E\u00f3lico Mundial Anual de 2022<\/p>\n Energ\u00eda hidr\u00e1ulica: utilizaci\u00f3n del agua para generar electricidad de manera sostenible<\/strong><\/p>\n Foto Alcald\u00eda. Central hidroel\u00e9ctrica Hidroituango, Colombia – Foto Alcald\u00eda de Medell\u00edn<\/p><\/div>\n La energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica es aquella que se genera a partir de la transformaci\u00f3n de la fuerza del agua, como r\u00edos o cascadas, mediante turbinas que est\u00e1n conectadas a un generador el\u00e9ctrico. Es una energ\u00eda que es limpia porque no contamina y es renovable porque el agua contin\u00faa su flujo.<\/p>\n Para su generaci\u00f3n a gran escala, existen tres tipos de infraestructuras como las centrales de pasada, las centrales de bombeo o reversibles y las centrales de embalse.<\/p>\n Este \u00faltimo tipo es el m\u00e1s com\u00fan, las centrales de embalse, las cuales constan de una represa en la que se acumula el agua que, desde una distancia elevada, cae sobre una turbina, la cual se mueve por efectos del impacto, provocando la generaci\u00f3n de electricidad a trav\u00e9s de los generadores el\u00e9ctricos ubicados en la sala de m\u00e1quinas.<\/p>\n Actualmente, este tipo de energ\u00eda suministra m\u00e1s del 15 % de la electricidad mundial. En 2022, sum\u00f3 m\u00e1s de 34 GW a la capacidad de energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica instalada en el mundo, incluidos m\u00e1s de 10 GW de almacenamiento por bombeo. Desde 2016, es la primera vez que en un solo a\u00f1o se ponen en servicio m\u00e1s de 30 GW, adem\u00e1s, la Asociaci\u00f3n Internacional de Energ\u00eda Hidroel\u00e9ctrica (IHA) destaca la reserva de 590 GW de capacidad en desarrollo.<\/p>\n Energ\u00eda geot\u00e9rmica: aprovechamiento del calor interno de la Tierra como fuente de energ\u00eda renovable<\/strong><\/p>\n Hasta desde las profundidades de la Tierra es viable generar electricidad y proporcionar calefacci\u00f3n directa a edificios e instalaciones, a trav\u00e9s de la energ\u00eda geot\u00e9rmica. Esta es otra de las alternativas de energ\u00eda limpia, la cual se obtiene a partir del calor almacenado en el interior de la corteza terrestre. Una de sus especialidades es que es de las pocas fuentes con capacidad de generar electricidad de manera constante las 24 horas del d\u00eda<\/strong>.<\/p>\n Es una innovaci\u00f3n que se origin\u00f3 hace a\u00f1os, cuando el pr\u00edncipe Piero Ginori Conti de Italia prob\u00f3 el primer generador de energ\u00eda geot\u00e9rmica en 1904, y seg\u00fan las prospectivas, se espera que el gasto en actividades geot\u00e9rmicas crezca en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, \u201ccon un gasto de capital en pozos a nivel mundial que superar\u00e1 el umbral de los 1.000 millones de d\u00f3lares en 2021, antes de dispararse hasta los 3.000 millones en 2026, si se cumplen los objetivos gubernamentales en todo el mundo<\/em>\u201d. (World Energy Trade, 2021)<\/p>\n De acuerdo al Banco Mundial, Indonesia cuenta con el mayor potencial geot\u00e9rmico del mundo y seg\u00fan Piensa Geotermia, la capacidad total instalada de generaci\u00f3n de este tipo de energ\u00eda a finales de 2022 fue de 16.127 MW, un aumento de 286 MW con respecto a 2021, donde EE.UU. es el l\u00edder de los pa\u00edses geot\u00e9rmicos (3.794 GW), seguido de Indonesia (2.356 GW) y Filipinas (1.935 GW).<\/p>\n Con base en un estudio pron\u00f3stico entre 2023 y 2028, Mordor Intelligence se\u00f1ala que son varios escenarios los que se esperan alcanzar en este campo de generaci\u00f3n<\/strong>: \u201cQue el potencial t\u00e9cnico de los recursos geot\u00e9rmicos para la generaci\u00f3n de electricidad supere los 200 GW; que las tecnolog\u00edas emergentes, como los sistemas geot\u00e9rmicos mejorados, accedan a los recursos que son inaccesibles con las tecnolog\u00edas existentes; y que el costo de las tecnolog\u00edas geot\u00e9rmicas contin\u00fae cayendo hasta 2050<\/em>\u201d.<\/p>\n Energ\u00eda de biomasa: utilizaci\u00f3n de materia org\u00e1nica para la generaci\u00f3n de calor y electricidad<\/strong><\/p>\n Desde el enfoque energ\u00e9tico, la biomasa es una fuente de energ\u00eda renovable que se obtiene a partir de la materia org\u00e1nica originada de un proceso biol\u00f3gico, espont\u00e1neo o provocado, la cual es utilizada en la generaci\u00f3n de electricidad o calor.<\/p>\n Los recursos biom\u00e1sicos est\u00e1n presentes en residuos agr\u00edcolas y forestales, desechos animales, materia org\u00e1nica de las aguas residuales, lodos de depuradora, as\u00ed como en residuos s\u00f3lidos urbanos y otros materiales biodegradables.<\/p>\n En cuanto a su adopci\u00f3n, hasta finales del siglo XIX fue la principal fuente de energ\u00eda que la humanidad utiliz\u00f3 para cocinar y calentar, y pese a que su participaci\u00f3n en el mix energ\u00e9tico mundial ha descendido, \u201ca\u00fan hoy representa m\u00e1s que el carb\u00f3n y una cifra equivalente al gas natural<\/em>\u201d. (Ambientum, 2022).<\/p>\n Seg\u00fan la enciclopedia medioambiental Ambientum, su apropiaci\u00f3n var\u00eda entre los pa\u00edses desarrollados y los pa\u00edses en v\u00eda de desarrollo<\/strong>. \u201cEn los pa\u00edses industrializados, en el antiguo Bloque Oriental y en Oriente Pr\u00f3ximo, proporciona s\u00f3lo del 2 al 3% de la energ\u00eda total mientras que en \u00c1frica, Asia y Latinoam\u00e9rica representa la tercera parte del consumo energ\u00e9tico<\/em>\u201d.<\/p>\n Energ\u00eda de biog\u00e1s: aprovechamiento de gases emitidos por la descomposici\u00f3n de materia org\u00e1nica<\/strong><\/p>\n El biog\u00e1s, como fuente de energ\u00eda renovable, est\u00e1 siendo utilizada en todo el mundo a nivel industrial y dom\u00e9stico<\/strong>, ya que se considera que es una de las tecnolog\u00edas de m\u00e1s f\u00e1cil implementaci\u00f3n, especialmente en los entornos rurales. Tiene un potencial desarrollo y su explotaci\u00f3n resulta sostenible en cuanto al rendimiento econ\u00f3mico y protecci\u00f3n medioambiental. (FAO, 2011).<\/p>\n Se obtiene a trav\u00e9s de la descomposici\u00f3n biol\u00f3gica de materiales org\u00e1nicos, producto de la actividad agropecuaria y el manejo adecuado de residuos animales y vegetales. Durante la digesti\u00f3n anaer\u00f3bica de la biomasa, que ocurre en ausencia de ox\u00edgeno, se genera biog\u00e1s, el cual est\u00e1 compuesto principalmente por metano (CH4) y di\u00f3xido de carbono (CO2), junto con trazas de otros gases como el sulfato de hidr\u00f3geno (H2S). Este biog\u00e1s puede ser capturado y usado como carburante o en la producci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica y t\u00e9rmica.<\/p>\n Adem\u00e1s, de la producci\u00f3n de energ\u00eda gaseosa (biog\u00e1s), es un m\u00e9todo que permite desarrollar la econom\u00eda circular<\/strong> en relaci\u00f3n con el tratamiento adecuado de residuos y la disminuci\u00f3n de la cantidad de materia org\u00e1nica contaminante, a trav\u00e9s de su estabilizaci\u00f3n (bioabonos).<\/p>\n Seg\u00fan la Asociaci\u00f3n Mundial del Biog\u00e1s (World Biogas Association), \u201ca partir del uso del biog\u00e1s y el biometano se puede contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo hasta un 13 %. El uso del biog\u00e1s y el biometano evitan las emisiones al sustituir los combustibles f\u00f3siles y permiten reemplazar los fertilizantes qu\u00edmicos por fertilizantes verdes<\/em>\u201d. (GSA, 2021).<\/p>\n En cuanto a su adopci\u00f3n, Europa domina el mercado de plantas de biog\u00e1s con el volumen m\u00e1ximo de producci\u00f3n de biog\u00e1s. \u201cDesde el 2020, la regi\u00f3n es el mayor productor de biog\u00e1s, con alrededor de 18 943 plantas. Seg\u00fan la Asociaci\u00f3n Europea de Biog\u00e1s (EBA), se espera que la producci\u00f3n de biog\u00e1s en Europa alcance los 98 mil millones de metros c\u00fabicos (bcm) de biometano para 2050, un aumento del 4800 % en los niveles actuales de producci\u00f3n<\/em>\u201d. (Mordor Intelligence, 2019).<\/p>\n Energ\u00eda de los oc\u00e9anos: explotaci\u00f3n de las mareas, corrientes y temperatura del agua para producir energ\u00eda limpia<\/strong><\/p>\n Tambi\u00e9n conocida como energ\u00eda oce\u00e1nica o energ\u00eda marina, la energ\u00eda de los oc\u00e9anos se obtiene a partir del movimiento y las caracter\u00edsticas naturales de los oc\u00e9anos y mares, la cual se deriva del oleaje, las mareas, las corrientes marinas, la salinidad y la diferencia de temperatura entre la superficie y el fondo marino.<\/p>\n Se le reconoce que tiene un gran potencial energ\u00e9tico por su abundancia en el planeta, y no genera impactos ambientales considerables al no provocar emisiones de gases de efecto invernadero, sin embargo, para su desarrollo se requiere de grandes inversiones en tecnolog\u00edas. Pese a esto, su aprovechamiento se est\u00e1 considerando, Europa lidera en investigaci\u00f3n y desarrollo.<\/p>\n Energ\u00eda de hidr\u00f3geno: producci\u00f3n y aplicaciones como fuente de energ\u00eda renovable<\/strong><\/p>\n El hidr\u00f3geno no es una fuente de energ\u00eda primaria, sino un vector energ\u00e9tico empleado para almacenar y transportar energ\u00eda, generada por fuentes primarias, como la energ\u00eda solar, e\u00f3lica o hidr\u00e1ulica. Es decir, se trata de un medio que permite almacenar energ\u00eda<\/strong> que ha sido producida de dichas fuentes, algunas de las cuales funcionan de manera intermitente, por su naturaleza.<\/p>\n Dado que en la Tierra no puede tomarse en estado puro por estar mezclado con agua y otros elementos, se requiere de un proceso qu\u00edmico para su obtenci\u00f3n. Por ello, la forma en que se extrae este elemento como fuente de combustible es lo que determina que sea un combustible limpio y sostenible.<\/p>\n En torno a las t\u00e9cnicas de obtenci\u00f3n<\/strong>, existen tecnolog\u00edas en investigaci\u00f3n, desarrollo y comercializaci\u00f3n que utilizan una serie reacciones qu\u00edmicas, a partir de diferentes tipos de materias primas como el agua, los recursos f\u00f3siles o la biomasa, y un aporte de energ\u00eda proveniente de combustibles convencionales, energ\u00eda nuclear o fuentes renovables.<\/p>\n A nivel mundial, la t\u00e9cnica m\u00e1s utilizada para producir hidr\u00f3geno es la transformaci\u00f3n molecular<\/strong>, la cual se realiza mediante el reformado de gas natural (metano), en el que se emplea vapor de agua para disociar el carbono del hidr\u00f3geno que compone el gas natural, requiriendo para ello de un aporte de energ\u00eda adicional.<\/p>\n Otras de las t\u00e9cnicas son la gasificaci\u00f3n <\/strong>con vapor de agua y ox\u00edgeno puro, la cual se realiza a partir de carb\u00f3n o de biomasa, y la electr\u00f3lisis del agua <\/strong>que consiste en la ruptura de la mol\u00e9cula del agua (H\u2082O), seg\u00fan la siguiente reacci\u00f3n: H2O + energ\u00eda \u2192 H2 + \u00bd O2.<\/p>\n A lo largo del tiempo el hidr\u00f3geno ha servido de materia prima en diversas aplicaciones, cuyo uso se est\u00e1 ampliando <\/strong>en proyectos de producci\u00f3n de electricidad, en la industria, en los sectores de movilidad y transporte, y en la calefacci\u00f3n urbana. Aunque hay desaf\u00edos en materia de costos, transporte y en su forma de producci\u00f3n desde un acento m\u00e1s sostenible.<\/p>\n Energ\u00eda de pilas de combustible: tecnolog\u00eda emergente para la generaci\u00f3n el\u00e9ctrica sostenible<\/strong><\/p>\n La\u00a0pila de combustible<\/strong>, o celda de combustible, es una fuente de conversi\u00f3n directa de energ\u00eda electroqu\u00edmica a energ\u00eda el\u00e9ctrica. Transforma la energ\u00eda qu\u00edmica de combustibles, como el hidr\u00f3geno o el metanol, en electricidad de corriente continua. Esto lo consigue utilizando medios electroqu\u00edmicos con el ox\u00edgeno del aire. (Tecpa, 2023).<\/p>\n Por la complejidad de su tecnolog\u00eda y la variedad de aplicaciones, los diferentes tipos de celdas de combustible han tenido diferente evoluci\u00f3n. Se usan en la generaci\u00f3n de electricidad y calor, as\u00ed como en la producci\u00f3n de biocombustibles, por ejemplo, en dispositivos port\u00e1tiles, sistemas de generaci\u00f3n de energ\u00eda renovable y en la propulsi\u00f3n de veh\u00edculos.<\/p>\n Seg\u00fan el portal en l\u00ednea Informes de Expertos, el mercado mundial de pilas de combustible ha tenido un crecimiento significativo en los \u00faltimos a\u00f1os<\/strong> y se espera que siga en ascenso: \u201cSe proyecta un crecimiento a un ritmo s\u00f3lido durante el per\u00edodo de pron\u00f3stico (2023-2028) a CAGR de 19,05%. El mercado objetivo obtuvo un valor de alrededor de USD 3,22 mil millones en 2022<\/em>\u201d.<\/p>\n Por el importante apoyo gubernamental y su creciente adopci\u00f3n en los sectores de transporte y la energ\u00eda estacionaria<\/strong>, Asia-Pac\u00edfico es el mayor mercado de pilas de combustible y el de m\u00e1s r\u00e1pido crecimiento. Jap\u00f3n, Corea del Sur y China son los principales mercados, los cuales destinan considerables inversiones en investigaci\u00f3n desarrollo y producci\u00f3n de estas celdas. En esta l\u00ednea, tambi\u00e9n sobresale el mercado norteamericano, donde se destaca Estados Unidos, con inversiones en tecnolog\u00eda e infraestructuras en este tipo de generaci\u00f3n de energ\u00eda.<\/p>\n Energ\u00eda de microturbinas: uso de peque\u00f1as turbinas para generar electricidad en \u00e1reas remotas<\/strong><\/p>\n Se refiere a la electricidad generada a partir de peque\u00f1as turbinas, conocidas como microturbinas, que pueden ser propulsadas por gas natural, biog\u00e1s o energ\u00eda hidr\u00e1ulica<\/strong>, caracter\u00edstica que da cuenta de su flexibilidad. Son m\u00e1s peque\u00f1as que las turbinas convencionales, capaces de generar m\u00e1s calor, incluso que electricidad.<\/p>\n Son una tecnolog\u00eda muy vers\u00e1til que se utilizan en diferentes sectores, com\u00fanmente en aplicaciones de generaci\u00f3n de energ\u00eda y calor distribuida o en sistemas de energ\u00eda descentralizada, como en hospitales, hoteles, edificios gubernamentales, zonas residenciales, centros comerciales y f\u00e1bricas, e igualmente, resultan pr\u00e1cticas en zonas desabastecidas.<\/p>\n Para el director del programa de maestr\u00eda Ingenier\u00eda en Energ\u00eda Sostenible de la universidad sueca KTH, \u201ccon la ayuda de sistemas de telecomunicaci\u00f3n, estas plantas generadoras pueden ser conectadas entre s\u00ed para crear soluciones de red que revolucionar\u00e1n en el futuro el modo de generar y distribuir energ\u00eda<\/em>\u201d. (Research Gate, 2000).<\/p>\n Entre otras de las ventajas de las microturbinas<\/strong> en la generaci\u00f3n de energ\u00eda se encuentra que son:<\/p>\n Energ\u00eda fotovoltaica: aplicaci\u00f3n de c\u00e9lulas solares para generar electricidad a peque\u00f1a escala<\/strong><\/p>\n La energ\u00eda fotovoltaica es una forma de energ\u00eda renovable que se obtiene a partir de la transformaci\u00f3n directa de la radiaci\u00f3n solar en electricidad, mediante el uso de paneles fotovoltaicos, lo que se conoce como efecto fotovoltaico. Por el funcionamiento y el uso, se diferencia de la energ\u00eda solar t\u00e9rmica, la cual aprovecha el calor del sol para calentar fluidos<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan la asociaci\u00f3n Appa Renovables, \u201cuna de las principales virtudes de la tecnolog\u00eda fotovoltaica es su aspecto modular, pudi\u00e9ndose construir desde enormes plantas fotovoltaicas en suelo hasta peque\u00f1os paneles para tejados -lo que la hace accesible para instalaciones a nivel dom\u00e9stico-<\/em>\u201d.<\/p>\n Con base en el informe publicado por la Agencia internacional de Energ\u00edas Renovables (IRENA, por las siglas en ingl\u00e9s), su adopci\u00f3n en el mundo va en crecimiento<\/strong>, ya que la potencia instalada en equipos y centrales de energ\u00eda fotovoltaica aument\u00f3 un 22 % en 2022, en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior.<\/p>\n Beneficios econ\u00f3micos, sociales y ambientales de las energ\u00edas renovables<\/strong><\/p>\n En el camino recorrido a nivel mundial en torno a la transici\u00f3n a una energ\u00eda limpia desde fuentes renovables, se identifica que comulga con el enfoque de sostenibilidad por los significativos beneficios econ\u00f3micos, sociales y ambientales que reportan estas fuentes de energ\u00eda, comparadas con la que generan los combustibles f\u00f3siles.\u00a0 Estos son algunos de los principales beneficios:<\/p>\n Beneficios econ\u00f3micos<\/strong><\/p>\n Beneficios sociales<\/strong><\/p>\n Beneficios ambientales<\/strong><\/p>\n Fuentes consultadas<\/strong><\/p>\n (2022). Balance de la Biomasa. Enciclopedia Medioambiental Ambientum. https:\/\/www.ambientum.com\/enciclopedia_medioambiental\/articulos-energia\/balance_de_la_biomasa.asp<\/a><\/p>\n (2018). Beneficios de usar energ\u00edas renovables. Secretar\u00eda de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de M\u00e9xico. https:\/\/www.gob.mx\/semarnat\/articulos\/beneficios-de-usar-energias-renovables-172766<\/a><\/p>\n Be\u00f1at, A. La Energ\u00eda Marina, el elemento definitivo al mix global renovable. Mapfre Global Risks<\/em>. https:\/\/www.mapfreglobalrisks.com\/gerencia-riesgos-seguros\/articulos\/la-energia-marina-el-elemento-definitivo-al-mix-global-renovable\/<\/a><\/p>\n (2021). Biog\u00e1s: una energ\u00eda de futuro en pleno crecimiento en el presente. GSA Servicios Ambientales<\/em>. https:\/\/www.gsaserviciosambientales.com\/biogas-energia-futuro-en-pleno-crecimiento-en-presente\/<\/a><\/p>\n Elcacho, J. (2023).\u00a0 La energ\u00eda fotovoltaica creci\u00f3 22% en 2022 en todo el mundo, el doble que el conjunto de renovables. La Vanguardia. https:\/\/www.lavanguardia.com\/natural\/20230321\/8841359\/energia-fotovoltaica-crecio-22-2022-mundo-doble-conjunto-renovables.html<\/a><\/p>\n El hidr\u00f3geno verde: La energ\u00eda del futuro clave en la descarbonizaci\u00f3n. Acciona<\/em>. https:\/\/www.acciona.com\/es\/hidrogeno-verde\/?_adin=01569712108<\/a><\/p>\n (2017). Energ\u00eda geot\u00e9rmica. Banco Mundial<\/em>. https:\/\/www.bancomundial.org\/es\/results\/2017\/12\/01\/geothermal<\/a><\/p>\n Energ\u00eda del hidr\u00f3geno. Agencia Andaluza de la Energ\u00eda<\/em>. https:\/\/www.agenciaandaluzadelaenergia.es\/es\/informacion-energetica\/energias-renovables\/energia-del-hidrogeno<\/a><\/p>\n (2023). Visi\u00f3n General del Mercado de Pilas de Combustible. Informes de Expertos<\/em>.\u00a0 https:\/\/www.informesdeexpertos.com\/informes\/mercado-de-pilas-de-combustible<\/a><\/p>\n IRENA (2021). World Energy Transitions Outlook: 1.5\u00b0C. Pathway<\/em> International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi<\/em>. https:\/\/www.irena.org\/-\/media\/Files\/IRENA\/Agency\/Publication\/2021\/Jun\/IRENA_WETO_Summary_2021_ES.pdf?rev=beaa790b637d47ed878e25378899d227<\/a><\/p>\n La importancia de las energ\u00edas renovables. Acciona<\/em>. https:\/\/www.acciona.com\/es\/energias-renovables\/?_adin=02021864894<\/a><\/p>\n LLamosa, O. (2023). Los 10 principales pa\u00edses geot\u00e9rmicos en capacidad de generaci\u00f3n de energ\u00eda (MW) seg\u00fan ThinkGeoEnergy 2022. Piensa en Geotermia<\/em>. https:\/\/www.piensageotermia.com\/los-10-principales-paises-geotermicos-en-capacidad-de-generacion-de-energia-mw-segun-thinkgeoenergy-2022\/<\/a><\/p>\n Malmquist, A. (2000). Microturbinas: hacia la generaci\u00f3n distribuida de energ\u00eda y calor. 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