8 febrero, 2023 | 10:55 am
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Fundidor de metal solar de Jelle Seegers

Los 10 mejores diseños de Dezeen de 2022 que repensarán cómo usamos la energía

A medida que la crisis energética mundial arroja luz sobre la dependencia de los combustibles fósiles este año, continuamos nuestra evaluación de 2022 al analizar los 10 proyectos más innovadores que demuestran formas renovables, más eficientes y asequibles de alimentar nuestras vidas.

Después de que la guerra de Rusia en Ucrania envió los costos de la energía a niveles récord, los diseñadores y arquitectos argumentaron que ahora era el momento de duplicar la transición a la energía renovable.

«Este es un momento crucial en el que debemos llevar a nuestras sociedades por un camino más seguro», dijo el arquitecto Michael Pawlyn a Dezeen a principios de este año.

Desde una batería de arena hasta una turbina eólica portátil y una manta calentada por energía solar de bajo costo, aquí hay 10 proyectos cubiertos en Dezeen en 2022 que demuestran cómo se puede hacer:

Fundidor de metal solar de Jelle SeegersFoto de Iris Rijskamp

Fundidor de metal solar de Jelle Seegers

Una lupa de gran tamaño concentra el calor del sol para derretir el metal en esta máquina de fundición, desarrollada por la graduada en diseño Jelle Seegers para reducir las emisiones y los costos energéticos vertiginosos asociados con la alimentación de hornos industriales.

«Al hacer esta cosa manual, realmente cambia el oficio de fundición de uno en el que tienes una energía infinita que ingresa a tu taller a uno en el que trabajas personalmente con el sol para derretir el metal», le dijo a Dezeen.

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Universidad de Massachusetts AmherstFoto cortesía de la Universidad de Massachusetts Amherst

Biopelícula impulsada por el sudor de la Universidad de Massachusetts Amherst

Investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst han desarrollado una biopelícula que se usa como un parche y puede usar su sudor para generar electricidad para alimentar los dispositivos electrónicos portátiles de los usuarios.

La lámina está hecha de bacterias que pueden convertir la energía de la evaporación del sudor en electricidad, lo que significa que no necesita cambiarse ni recargarse en comparación con las baterías tradicionales, al tiempo que reduce la necesidad de metales extraídos.

Los investigadores creen que en el futuro esta tecnología podría usarse para alimentar dispositivos a mayor escala, ya que aproximadamente el 50 por ciento de toda la energía solar que llega a la Tierra se usa en la evaporación, lo que la convierte en una «gran fuente de energía sin explotar».

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Manta solar de Mireille SteinhageFoto cortesía de Mireille Steinhage

Manta solar de Mireille Steinhage

El hilo conductor recorre esta manta térmica que se puede cargar con un mini panel solar, lo que brinda una forma accesible y económica de mantenerse abrigado durante el invierno frente a una crisis energética.

La diseñadora Mireille Steinhage estima que la manta solar podría venderse por menos de £10 y, a diferencia de una caldera de gas, no costaría nada mantenerla.

«El énfasis en la responsabilidad personal cuando se trata de sustentabilidad es grande», dijo Steinhage. «Sin embargo, no es tan simple para los 14,5 millones de personas que viven en la pobreza relativa en el Reino Unido».

«Es posible que estas personas no puedan hacer de la sostenibilidad una prioridad personal, incluso si quisieran», continuó. «Si queremos lograr un futuro más sostenible, la sostenibilidad debería ser accesible para todos».

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Batería de arena Polar Night EnergyFoto cortesía de Polar Night Energy

Batería de arena, Finlandia, por Polar Night Energy

Este año, la empresa finlandesa Polar Night Energy instaló la primera «batería de arena» en funcionamiento del mundo en una planta de energía en la ciudad de Kankaanpää, lo que promete superar uno de los obstáculos clave para la transición a la energía renovable.

Funciona mediante el uso de un calentador de resistencia para convertir la energía verde en aire caliente y luego alimentarla a la arena donde se calienta a alrededor de 500 a 600 grados centígrados.

La arena es capaz de retener este calor durante semanas o incluso meses, ofreciendo una solución a largo plazo y de bajo costo para almacenar el exceso de energía renovable cuando el sol no brilla o el viento no sopla, especialmente en invierno. cuando la demanda alcanza su punto máximo en muchos lugares.

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Imagen frontal del prototipoFoto: Adrià Goula

Un invernadero solar del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña

Este prototipo de invernadero solar coubica la producción de energía renovable y la producción de alimentos en la misma parcela de tierra en un intento de demostrar cómo el mundo podría alimentar a una población en crecimiento mientras compite para lograr cero emisiones netas para 2050.

La estructura de dos pisos está hecha de madera de origen local, envuelta en persianas de vidrio para iluminación y ventilación, y diseñada para ser escalable y adaptable a diferentes entornos, incluidos los techos del centro.

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Turbina Shine de Aurea TechnologiesFoto cortesía de Aurea Technologies

Turbina Shine de Aurea Technologies

Este aerogenerador portátil se pliega hasta el tamaño de una botella de agua, por lo que cabe en una mochila para acampar o para emergencias.

Según Aurea Technologies, puede generar hasta tres cargas telefónicas de energía por hora, con una relación potencia-peso de 29,5 vatios por kilogramo, lo que lo hace más eficiente que cualquier panel solar comparable, cocinas termoeléctricas o turbinas de agua.

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Protocolo solar por Tego Brain, Alex Nathanson y Benedetta PiantelloImagen cortesía de Tega Brain, Alex Nathanson y Benedetta Piantella

Protocolo solar por Tego Brain, Alex Nathanson y Benedetta Piantello

Los sitios web en la red del Protocolo Solar son atendidos por servidores alimentados por energía solar ubicados en diferentes zonas horarias alrededor del mundo para utilizar la energía más natural disponible en un momento dado.

El proyecto espera generar debates sobre si Internet puede operar dentro de los límites planetarios.

«Siempre ha habido una idea en la informática de que la computación es ilimitada e infinita», dijo a Dezeen el co-creador de Tega Brain. «No existe una cultura que considere los impactos materiales y el hecho de que estos sistemas dependen de centros de datos gigantes que absorben energía y agua que se encuentran en todo el mundo».

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Systems Reef 2 de BVN y UTSFoto cortesía de BVN

Systems Reef 2 por BVN y la Universidad de Tecnología de Sydney

El estudio de arquitectura australiano BVN colaboró ​​con la Universidad Tecnológica de Sydney para crear un sistema de aire acondicionado (AC) impreso en 3D salpicado de pequeños poros que efectivamente rocían aire frío en el espacio de abajo, imitando la piel de rana.

Combinado con el reemplazo de la construcción de chapa de metal cuadrada tradicional del AC con una red más aerodinámica de tubos ramificados, esto significa que el sistema usa menos energía para operar y reduce su huella de carbono en un 90 por ciento.

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Año luz 0 en la carretera del desiertoFoto cortesía de Lightyear

Año luz 0 por año luz

Este año, la startup holandesa Lightyear lanzó «el primer automóvil solar listo para usar del mundo», que tiene paneles fotovoltaicos integrados en el techo, el capó y el maletero que recargan automáticamente la batería.

Esperamos que esto ayude a los vehículos eléctricos a competir con sus contrapartes de combustibles fósiles al hacerlos menos dependientes de las estaciones de carga y potencialmente disponibles gratuitamente.

«Creo que la mayoría de los vehículos eléctricos tendrán un techo solar en el futuro», dijo a Dezeen el ingeniero solar principal de Lightyear en una entrevista exclusiva. «Es un tema al que se enfrentan todos los grandes fabricantes de automóviles».

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ADU cósmicaFoto de Martos Martinovic

Estudio cósmico de Cosmic

En un esfuerzo por hacer que la vida fuera de la red sin emisiones sea accesible, la startup estadounidense Cosmic ha desarrollado una unidad de vivienda accesoria modular que se puede colocar en cualquier terreno y genera toda su propia energía sin necesidad de combustibles fósiles.

La pequeña casa está construida con un eficiente sistema de construcción «prefabricado híbrido» y está alimentada por una matriz solar integrada en el techo y una bomba de calor de fuente de aire que se encarga de la calefacción y la refrigeración.

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