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Optical and Thermal Properties of Therminol 55-TiO2 Nanofluids for Solar Energy StoragePropiedades ópticas y térmicas de los nanofluidos Therminol 55-TiO2 para el almacenamiento de energía solar

Resumen

El presente estudio experimental se centra en el rendimiento de almacenamiento de energía de los nanofluidos Therminol 55-TiO2 para la absorción de energía solar. La eficiencia de conversión fototérmica se mejora utilizando lentes de Fresnel y reflectores secundarios con un tubo absorbedor evacuado de tipo vidrio. La distancia focal de la lente Fresnel es de 150 mm y la del reflector secundario es de 70 mm. Se presentan la absorbancia óptica, el coeficiente de extinción y la conductividad térmica de los nanofluidos a 100, 250, 350 y 500 ppm. La longitud del camino óptico del medio de almacenamiento de energía es de 1 cm. El rendimiento óptico de los nanofluidos se analiza en el rango de 400 a 800 nm. En comparación con el fluido base, las concentraciones preparadas muestran una mayor absorbancia en el rango de longitud de onda medido. La concentración óptima resulta ser de 250 ppm, y su calor específico se mide en el intervalo de temperaturas de 27 a 117 °C y resulta variar de 1,85 a 2,19 J/g °C. La conductividad térmica de la concentración máxima de nanofluido es de 0,134 W/mK. La prueba de absorbancia óptica confirma la estabilidad de los nanofluidos. Se obtienen la temperatura máxima y la eficiencia de conversión fototérmica.

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Así combate Noruega el cambio climático | DW Documental

​Noruega se ha propuesto absorber todas las emisiones de dióxido de carbono de la industria europea. Para ello, pretende bombear el CO2, el elemento más perjudicial para el clima, en las capas rocosas que subyacen al mar del Norte. Un reportaje sobre los riesgos del almacenamiento artificial del dióxido de carbono.

En numerosos procesos de la industria química, metalúrgica o del cemento es inevitable que se genere dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. El gas podría capturarse y transportarse en barco a Noruega. Es una oferta tentadora, porque parece más barata que evitar la producción de CO2. Desde una estación de bombeo al norte de Bergen, se canalizaría sobre el fondo del mar del Norte y luego se introduciría en el suelo, a 2.500 metros de profundidad. En el proyecto Northern Lights, Noruega está probando todas las fases necesarias para aplicar la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. En Alemania, hasta ahora ha habido mucha resistencia a los experimentos para almacenar CO2 bajo tierra. Sin embargo, los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático asumen en casi todos sus escenarios que será necesario capturar y almacenar miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero de la atmósfera. De lo contrario, el aumento de temperatura global no podría contenerse por debajo de los dos grados.

Sin embargo, hay una manera natural de fijar los gases de efecto invernadero: volviendo a llenar de agua las turberas, ya que las turberas drenadas son responsables de alrededor del cinco por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania. El nivel del agua de las turberas es lo que determina si estas perjudican o protegen el clima: a largo plazo, las turberas podrían fijar grandes cantidades de CO2. El reportaje sopesa los pros y los contras de almacenar el CO2 y se plantea por qué la reinundación de pantanos no avanza desde hace años.