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Estudiantes Argentinos del ITBA ganan importante competencia internacional del MIT

Posted on 07 septiembre 2016 by hj

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La propuesta 25C(77F) del equipo “Kiri” del ITBA coordinado por el Ing. Fracassi resultó ganador de la competencia internacional MIT Climate Colab en la categoria “Industrias”.

La competencia MIT Climate Colab busca aprovechar la inteligencia colectiva de miles de personas de todo el mundo para resolver el desafio del cambio climático global.

Cómo surgió idea la de participar del MIT Climate Colab:

La idea de participar del MIT Climate Colab fue sugerida por Laur Hesse Fischer, Project Manager for the Climate CoLab, MIT Center for Collective Intelligence, durante la participación auspiciada por el CEITBA y el ITBA de los Ing. Marco Ordóñez y Eduardo Fracassi en la vigésimo primer Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en París, 2015.

La propuesta original del equipo Kiri fue sugerida por la estudiante Aylin Vazquez Chenlo, de la carrera de Bioingeniería, durante una sesión de brainstorming.

Aylin además sugirió el nombre “Kiri” para el grupo en relación al árbol Kiri (Paulownia tomentosa) que se caracteriza por ser originario de China y por ser capaz de crecer en suelos infértiles absorbiendo diez veces más cantidad de dióxido de carbono que otras plantas.

En qué consiste la propuesta

La propuesta del equipo Kiri está destinada a los equipos de aire acondicionados residenciales, de tal manera que cuando se usen en modo “cool”, de enfriamiento, tengan una temperatura mínima de seteo de 25C (77F).

El motivo de la propuesta es que muchos usuarios desconocen que el consumo de energía se dispara exponencialmente con solo cambiar el seteo de temperatura en unos pocos grados.

Por ejemplo, nuestros cálculos indican que con solo cambiar el seteo del aire acondicionado de 23 a 25 grados, el ahorro de energía pasa de 4% al 14%, es decir aumenta en un 350%.

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Este crecimiento exponencial del consumo de energía no es comprendida por la gran mayoría de los usuarios.

El resultado es también contraintuitivo para los usuarios, de allí el valor de la propuesta que busca evitar que los usuarios usen los equipos de AA en forma subóptima. Los usuarios se ven beneficiados por el ahorro de energía manteniendo la humedad y la temperatura dentro de la zona de confort.

Las empresas de distribución y generación de energía también se ven beneficiadas porque al disminuir el consumo de energía se requieren menos inversiones para mantener y operar la red, evitándose cortes en el servicio de energía.

Beneficios de la propuesta para la Humanidad

De implementarse la propuesta a nivel global , se ahorrarían 327 TWh de energía, que equivalen al consumo eléctrico anual de países como Inglaterra / Reino Unido, o de Italia.

Las emisiones de CO2e que se ahorran son alrededor de 194 MtCO2e (millones de toneladas de emisiones de CO2 equivalentes), equivalentes a las emisiones de países como Viet Nam, United Arab Emirates, Argentina o Venezuela.

El costo de la energía que se ahorraría alcanzan los 29500 millones de USD, equivalentes al PBI de países como Paraguay, Latvia, Cameroon, Trinidad and Tobago o Bolivia.

Miembros del Equipo Kiri del ITBA:

El equipo “Kiri” de Sensibilización de Cambio Climático del ITBA está integrado por 9 estudiantes ITBA, una red de ingenieros, muchos de ellos graduados ITBA, y de interesados en la temática.

Los estudiantes que participan del equipo Kiri son: Aylin Vazquez Chenlo (Bioingeniería), Marina Fuster (Bioingeniería), Lucia Montoya (Ingeniería química), Victoria Hyde Lord (Ingeniería industrial), Melina Piacen (Bioingeniería), Marco Esposito, (Bioingeniería), Mariano Redel (Bioingeniería), Martina Rotondo (Ingeniería industrial), Lucia Osimani (Bioingeniería).

Los integrantes del equipo Kiri, su coordinador y autoridades del ITBA fueron recibidos por el Sr. Presidente, Mauricio Macri, en la Quinta presidencial de Olivos.

Los ingenieros y entusiastas que colaboran con sugerencias, información y valiosas críticas son el experto en energía Nicolás Brown Bustos , el experto en eficiencia energética Alan Segovia Roitman, el experto en aire acondicionado Ruben Lakatos, Federico Ferrando, Arturo De Zan, el alumno Sebastián García, el facilitador y catalizador de creación de valor Fabián Szulanski, y muchos más que nos han alentado y ayudado, entre ellos dos jóvenes venezolanos que participaron de los talleres de Sensibilización de Cambio Climático, Jesús Reinaldo Alcalá Barrios y Héctor Natera.  El líder de la iniciativa de Sensibilización de Cambio Climático y coordinador del equipo Kiri es el Ing. Eduardo Fracassi.

Fuente: ITBA

EL EQUIPO “KIRI” DEL ITBA GANADOR DE LA COMPETENCIA MIT CLIMATE COLAB

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Turbina a Hidrógeno desarrollada en la Argentina por un estudiante del ITBA – Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Posted on 07 mayo 2009 by hj

Turborreactor adaptado para ser alimentado únicamente a Hidrógeno. La Turbina es del tipo axial  y camara de combustion anular  donde el precalentamiento de la cámara se hace con gas propano, para evitar concentraciones de H2 que pueden ser muy peligrosas.



El 15 de abril se llevó a cabo la presentación y puesta en marcha del Primer Módulo Argentino de Energía Limpia «MAEL I», un desarrollo íntegramente argentino

En un Aula 122 colmada de autoridades, docentes, alumnos, asistentes y periodistas, entre otros, se realizó la presentación técnico/académica del MAEL I, un desarrollo totalmente argentino destinado a proveer energía limpia en sitios aislados.

Autoridades del ITBA y de las distintas instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales que participaron del proyecto estuvieron a cargo de la presentación de este proyecto.

Entre ellos, estuvo presente el Lic. Ricardo Lauretta, docente del ITBA y responsable del grupo de trabajo de nuesta universidad que desarrolló y cosntruyó el electrolizador, «pieza clave del MAEL» como él mismo nos explicó.

Le pedimos al Ing. Lauretta que nos contara sobre el desarrollo del proyecto y su «presentación en sociedad».

«Incontables horas de trabajo y esfuerzo, dieron finalmente lugar a una concreción muy particular, la presentación en sociedad, el pasado 15 de abril, del MAEL (Módulo Argentino de Energía Limpia). El evento se realizó en la planta baja del edificio anexo del ITBA. Concurrieron autoridades nacionales y representantes de distintas empresas, universidades e institutos de investigación.

«Durante el desarrollo de este evento se pudo ver funcionar, desde un motor de combustión interna alimentado por Hidrógeno, hasta una celda de combustible suministrando energía a distintos equipos electrónicos. Se presentó también un horno y una cocina a hidrógeno, gracias a los cuales los invitados pudieron disfrutar de empanadas calientes y mate criollo y se pudo escuchar como rugía una micro-turbina, alimentada también con hidrógeno. Esta inédita demostración de tan diferentes utilidades del Hidrógeno como vector energético, fue el resultado de la cooperación entre empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, instituciones estatales y el ITBA. La suma de sus capacidades permitió alcanzar el objetivo de completar una cadena de aprovechamiento energético con almacenamiento en hidrógeno. Esta cadena comienza con la captación de energía eólica mediante un aerogenerador, el tratamiento y conversión de la energía eléctrica producida mediante electrónica de potencia, su almacenamiento en hidrógeno producido mediante un electrolizador y sus posteriores aplicaciones ya mencionadas. Eso es el MAEL, un complejo de tecnologías perfectamente ensambladas, ideado para satisfacer las demandas energéticas de sitios aislados, con eficiencia y sin contaminación.

«Actualmente el MAEL está siendo ensayado en la Planta Experimental de Hidrógeno de Pico Truncado (Sta. Cruz) con el ambicioso objetivo de ser trasladado a la Base Esperanza de la Antártica Argentina, donde operará experimentalmente.

«El ITBA tuvo a su cargo el desarrollo y construcción del electrolizador, pieza clave del MAEL. Este electrolizador, especialmente diseñado para operar en el ambiente antártico, es capaz de producir 0,7 m3 N/h de hidrógeno a una presión de 30 bar, de tal forma que el gas se almacena a esa presión en los correspondientes tanques, sin la intervención de sistemas compresores. El ITBA desarrolló la tecnología de producción de Hidrógeno a alta presión y actualmente tiene en fase avanzada de construcción, un electrolizador capaz de producir 4 m3 N/h de hidrógeno a una presión de 200 bar, destinado a la Planta Experimental de Hidrógeno de Pico Truncado. Gracias a estos trabajos, el ITBA es actualmente un referente a nivel nacional en estas tecnologías y está produciendo los primeros electrolizadores de potencia fabricados en el país.

«Desde el punto de vista académico estos esfuerzos también dieron frutos.
«A lo largo de casi ocho años de trabajo, desde que se iniciaran los primeros estudios, pasaron por el proyecto decenas de alumnos de diferentes carreras, aportando siempre su alegría, frescura y originalidad. Todos se acercaron cautivados por la propuesta fuertemente motivadora del proyecto y llegaron en algunos casos a realizar aportes significativos para el avance de las tareas. Dos de ellos presentaron sus tesis de grado en temas relacionados.
«Alumnos de Alemania y Francia hicieron sus trabajos de grado dentro del proyecto. Varias participaciones en congresos, publicaciones y patentes surgieron de esta actividad.

«En los últimos dos años, cuando el trabajo adquirió mayor envergadura, se formó un equipo de profesionales integrado por egresados del ITBA, que comparten su tiempo entre la docencia y el desarrollo y que realizan las principales tareas del proyecto.

«Este círculo virtuoso que generó tan deseables logros, fue impulsado y sostenido incansablemente por la Dirección del Departamento de Ingeniería Mecánica y necesitó, además, la colaboración de casi todos los sectores del ITBA, a quienes es oportuno agradecer en este momento.»

http://www.centros.itba.edu.ar/acontecer2/nota.php?idcont=528&edicion=30

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Lanzan un generador eólico para bombeo y electricidad

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Lanzan un generador eólico para bombeo y electricidad

Posted on 02 febrero 2009 by hj

La empresa ya tiene 120 pedidos y prevé facturar $ 700.000 este año
 

Lanzan un generador eólico para bombeo y electricidad

Ignacio Ayanz, Nicolás Bottini, Matías Micheloud y Agustín Fusaro Foto: Ricardo Pristupluk

Cuatro ingenieros que no superan los 27 años diseñaron en dos años un generador eólico único en su tipo, que en sus dos modelos permite el bombeo y transporte de agua y provee de energía eléctrica a viviendas rurales.
Ignacio Ayanz, Agustín Fusaro, Matías Micheloud y Nicolás Bottini son los ideólogos del Costa I y de la empresa que lo fabrica, Grupo ALP, que prevé facturar 700.000 pesos este año. Se conocieron en el ITBA mientras estudiaban, y antes de iniciar este proyecto armaron otros -como un prendedor electrónico para bebes-, que les sirvieron para ir conociendo el mundo emprendedor.
En 2006 se encontraron frente a un aerogenerador nacional y su vocación por inventar pudo más que ellos. «Lo vimos, lo analizamos y nos pareció que podíamos hacerlo mucho mejor. Fue así como empezó todo», recordó Ayanz, que, a diferencia de sus tres amigos, que eligieron la ingeniería electrónica, se volcó por la industrial.
«Ahí nos pusimos a investigar y empezamos a movernos con nuestros profesores. La realidad es que había poca experiencia en este tipo de proyectos en la industria local, y llegamos a mediados de 2007 con el primer prototipo», agregó.
El camino fue sencillo desde el punto de vista financiero. «Con una buena idea, conseguimos rápidamente un socio inversor que puso 150.000 pesos», dijo Fusaro, tras detallar que desde el comienzo el producto se pensó robusto y sin necesidad de financiamiento.
Según los socios, «estos eran los requerimientos indispensables para los hombres del campo, que no pueden correr el riesgo de poner un molino y que, tras una tormenta, no funcione más».
El cuarteto diseñó un generador eólico de 1100 vatios, que produce a través de un motor trifásico de inducción. El equipo no tiene escobillas ni carbones, por lo cual no requiere mantenimiento durante su vida útil.
Además, entrega al usuario una tensión alterna de 220 voltios, equivalente a la que provee la red nacional de energía eléctrica, y está protegido por una caja robusta.
«Hay dos versiones del producto. Una es de bombeo y transporte de agua, con salida trifásica que permite conectar y controlar bombas optimizando la energía presente en el viento. No necesita baterías ni supervisión; además, tiene control digital para automatizar rutinas de bombeo», explicaron sus creadores.
«El Costa I para viviendas tiene un módulo de baterías integrado para abastecer consumos domésticos aun cuando el recurso eólico sea insuficiente. Carga y descarga del banco de baterías en forma electrónica y controlada. Y entrega lo mismo que la red energética nacional», agregaron.
El día D La prueba del prototipo fue el día D? y funcionó. En una jugada doble, el cuarteto salió a ofrecer el producto y se presentó formalmente en la Rural de 2008, junto a una empresa del sector, de la cual luego se alejó por cuestiones de exclusividad que no le resultaban atractivas.
«Nos fuimos de la Rural con más de 120 contactos y pedidos. Ahora, los estamos procesando para poder dar abasto», comentó Micheloud.
Actualmente, los molinos de Grupo ALP funcionan en cuatro puntos del país. «Nos vienen a buscar mucho los proyectos inmobiliarios orientados a la ecología como Villa María Verde, en Córdoba», dijo Bottini, que mencionó contactos con potenciales compradores de Uruguay, Chile, Venezuela y Brasil. Para los amigos, lo más difícil fue convencer al hombre de campo de los beneficios y de las posibilidades que abre el equipo.
«Encontramos que muchos habían sido engañados. Decidimos, entonces, plantear los desarrollos antes de ejecutarlos. Preguntamos qué cantidad de agua necesitan; hacemos las mediciones de viento y les respondemos si lo que quieren hacer va a ser posible o no», concluyó Bottini.
Mercedes García Bartelt

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1095590&pid=5775845&toi=6330

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