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	<title>e-ficiencia &#187; sostenibilidad</title>
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	<description>Web sobre eficiencia energética y uso responsable de la energía</description>
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		<title>Greencities, salón de la eficiencia energética en Málaga</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Greencities, 2º Salón de la Eficiencia Energética en la Edificación y Espacios Urbanos, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga del 6 al 8 de octubre. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>
<h4><span style="color: #800000;"><a href="http://www.fycma.com/index.asp?#/goEvento/Greencities//Noticias/">Greencities</a>, 2º Salón de la Eficiencia Energética en la Edificación y Espacios Urbanos, es un encuentro profesional pionero en España que se celebra en el <a href="http://www.fycma.com/">Palacio de Ferias y Congresos de Málaga</a> del 6 al 8 de octubre de 2011.</span></h4>
<p>El éxito de la primera edición, que en 2010  visitaron más de 4.000 profesionales, refleja el interés y compromiso  del sector.</p>
<p>En el Salón se debatirán y analizarán soluciones y tendencias que nos ayuden a mejorar la sostenibilidad energética, clave para el futuro de las ciudades. Se tratarán aspectos relacionados con: materiales y sistemas para la edificación, climatización e iluminación eficiente, domótica, urbanismo, movilidad y arquitectura sostenible y consultoría de servicios energéticos, entre otros.</p>
<p>Para ello Greencities cuenta con diferentes espacios: la Zona Expositiva, el Espacio de Experiencias, el Aula Greencities, las Jornadas Técnicas…</p>
<p>Puedes acceder al programa de las Jornadas Técnicas y del Aula Greencities <a href="http://www.fycma.com/archivos/eventos/GREENCITIES/Descargas/Programa%20Jornadas%20T%E9cnicas%20y%20Aula.pdf">aquí &gt;&gt;&gt;</a></p>
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		<title>Solar Decathlon Europe 2010 ya calienta motores</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Solar Decathlon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

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		<description><![CDATA[El certamen se celebrará del 18 al 27 de junio de 2010 en Madrid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>
<h4><span style="color: #800000;">Organizado por el Ministerio de Vivienda de  España, con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid y el  apoyo del Departamento de Energía del gobierno federal de Estados  Unidos, Solar Decathlon 2010, certamen celebrado hasta ahora  exclusivamente en América, tendrá por vez primera su propia edición  europea. Será en junio, en Madrid.</span></h4>
<p>Las universidades que  participarán en la primera edición del concurso Solar Decathlon Europe  –cuyo jurado deberá determinar cuál es la casa solar más confortable,  sostenible y eficiente– provienen de nueve países de tres continentes  distintos. Esto convierte a esta edición, primera que se celebra fuera  de Estados Unidos, en &#8220;la más internacional de todas las celebradas  hasta ahora”.</p>
<div>
<p>Por parte española, participan:</p>
<p>- Universidad  CEU Cardenal Herrera<br />
- Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña<br />
-  Universidad Politécnica de Cataluña<br />
- Universidad de Sevilla<br />
-  Universidad de Valladolid</p>
<p>La idea de realizar esta competición  en Madrid surgió en  2007. Según el acuerdo suscrito por los gobiernos  de Estados Unidos y España la versión europea del concurso se celebrará  en la capital de España los años 2010 y 2012. En 2011 y 2013, los años  impares, tendrá lugar en América.</p>
<p>Más información:<br />
<a href="http://www.sdeurope.org/" target="_blank">www.sdeurope.org</a></p>
</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11524227&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11524227&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11524227">Villa Solar &#8211; Evolución</a> from <a href="http://vimeo.com/sdeurope">SD Europe</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
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		<title>Los proyectos sostenibles más innovadores del mercado</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Gamesa convoca a 70 Centros Tecnológicos en España para desarrollar proyectos de tecnologías sostenibles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>
<h4><span style="color: #800000;">Gamesa convoca a 70 Centros Tecnológicos en España para desarrollar proyectos de tecnologías sostenibles</span></h4>
<h4><span style="color: #800000;">Se implicará en el desarrollo de proyectos de energías renovables, eficiencia energética, movilidad y waste to energy</span></h4>
<p>Gamesa y la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit) han lanzado una iniciativa novedosa que permitirá a la compañía identificar y evaluar, en un breve espacio de tiempo -entre febrero y marzo-, los proyectos tecnológicos sostenibles más innovadores del mercado.</p>
<p>La fórmula, que representa un nuevo modelo de colaboración entre investigadores y empresa, consiste en una convocatoria conjunta a los cerca de 70 Centros Tecnológicos integrados en Fedit en la que se recogerá, para su análisis posterior, proyectos relacionados con los sectores de energías renovables, eficiencia energética, movilidad y waste to energy.</p>
<p>Gamesa analizará el interés de los proyectos y seleccionará aquéllos que considere relevantes por su posible aplicación tecnológica comercial. A partir de aquí, se propondrán fórmulas de colaboración entre Gamesa y el centro tecnológico seleccionado para el desarrollo del proyecto.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Apostar por la innovación nacional y su aplicación en el mercado</span></strong></p>
<p>“La fórmula resulta novedosa porque, por vez primera en España, vamos a realizar una convocatoria global, consiguiendo el acceso a la totalidad del desarrollo tecnológico más puntero en energías renovables, el mercado al que dirigimos nuestra estrategia de innovación”, explica Carlos Urueña, Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de la Compañía. “Este es también el motivo por el que Gamesa selecciona a Fedit, por su trabajo desde hace décadas en este ámbito”.</p>
<p>La implicación de Gamesa será muy importante “nuestra intención es acompañar al crecimiento de estas iniciativas, a través de un Plan de Negocio detallado, con el fin de tender puentes entre la I+D desarrollada por los investigadores y las necesidades reales del mercado industrial, asesorando futuras aplicaciones comerciales y poniendo a disposición de los proyectos la red de Gamesa en España y otros mercados, como pueden ser USA, India o China”, añade Pablo Márquez de Prado, su Responsable de Proyectos Estratégicos.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Energías renovables, eficiencia tecnológica, movilidad y waste to energy</strong></span></p>
<p>Gamesa apoyará el desarrollo de proyectos que requieran la construcción de un prototipo (proyectos ‘semilla’), o bien, aquellos que, con prototipo aprobado, necesiten el desarrollo industrial y comercial.</p>
<p>La iniciativa va dirigida a proyectos en segmentos de principal interés para la compañía: energías renovables: (solar PV, termosolar, marina, geotérmica, almacenamiento); integración de energías renovables en la red eléctrica; eficiencia energética en la industria y en las empresas de servicios; movilidad  o Waste to Energy.</p>
<p>Cada Centro Tecnológico interesado remitirá a Fedit cuantas iniciativas considere oportunas, destacando la solución a desarrollar; el tamaño del mercado y clientes a los que se dirige la propuesta; la ventaja competitiva que soporta el éxito de la iniciativa; los principales competidores en el mercado; el modelo de negocio a desarrollar para hacer llegar la solución o producto al mercado; el equipo de gestión involucrado y el volumen de financiación requerido y su distribución en el tiempo.</p>
<p>Fuente:  <a href="http://www.gamesa.es">Gamesa</a></p>
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		<title>Conclusiones de la II Convención sobre Cambio Climático en España</title>
		<link>http://www.e-ficiencia.es/conclusiones-de-la-ii-convencion-sobre-cambio-climatico-en-espana/</link>
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		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 08:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
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		<description><![CDATA[Durante los días 10, 11 y 12 de febrero se ha celebrado en Albacete la II Convención sobre Cambio Climático y Sostenibilidad en España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>
<h4><span style="color: #800000;">Durante los días 10, 11 y 12 de febrero se ha celebrado en Albacete la II Convención sobre Cambio Climático y Sostenibilidad en España.</span></h4>
<p>La convención ha sido clausurada ayer día 12 y en la misma se han alcanzado las siguientes conclusiones:</p>
<p>1. El cambio climático es un proceso contrastado científicamente. Es irresponsable e inmoral ignorar la situación actual así como las previsiones de evolución futura del mismo y de sus consecuencias ecológicas, económicas y sociales. La agenda de la lucha contra el cambio climático debe proseguir después de los acuerdos de la cumbre de Copenhague.</p>
<p>2.   La sostenibilidad es la respuesta estratégica ante el cambio climático. Para su desarrollo es necesario establecer mecanismos de control y seguimiento, basados en indicadores objetivos y contrastables. Los observatorios de sostenibilidad juegan en todo ello un papel esencial a través del establecimiento de metodologías comunes y una gestión compartida del conocimiento en materia de sostenibilidad.</p>
<p>3. Los países desarrollados deben liderar el cambio de modelo de desarrollo hacia una nueva revolución verde, implementando una economía baja en carbono, para así demostrar que los países más pobres pueden desarrollarse en el marco de una economía baja en emisiones y socialmente más justa.</p>
<p>4. Es inevitable y necesario abordar una reforma fiscal integral que contemple el gravamen de emisiones de gases de efecto invernadero. Emitir carbono cuesta dinero y frente a ello el mercado debe reaccionar. Estos aspectos deberán abordarse en la normativa sobre economía sostenible de la Unión Europea.</p>
<p>5. El apoyo al desarrollo de sistemas de producción agraria sostenible, al mantenimiento de la biodiversidad y al incremento de la superficie de los bosques, a partir de instrumentos financieros adecuados, es condición imprescindible para alcanzar objetivos básicos de adaptación y mitigación al cambio climático, utilizando para ello la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la sostenibilidad rural.</p>
<p>6. Las Comunidades Autónomas presentes en la Convención, manifiestan su compromiso de trasladar al gobierno de España y al resto de gobiernos autonómicos la necesidad de crear un grupo específico de trabajo interautonómico sobre el cambio climático en el seno de la comisión preparatoria del Consejo Europeo de Ministros de Medio Ambiente, que eleve acuerdos y posturas comunes. Será la Comunidad de Castilla-La Mancha la encargada de iniciar el proceso.</p>
<p>7. Las energías renovables son la base de la estrategia global para la mitigación del cambio climático. Es necesario diseñar un nuevo modelo energético que, necesariamente, pasa por un nuevo marco regulatorio, consensuado y estable, así como la necesidad de interconexión en todo el sistema de redes energéticas europeo. Debemos avanzar en la investigación, desarrollo e innovación para convertir a las energías renovables en una opción competitiva y fiable, que garantice la necesidad de potencia firme y que sea más fácilmente gestionable. Las energías renovables son la base de la estrategia global para la mitigación del CC.</p>
<p>8. El cambio es global pero las soluciones no sólo deben ser globales sino también locales. La concienciación e implicación ciudadana es el eje central en el avance hacia un modelo nuevo de desarrollo sostenible, así como en la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias. Para ello, son actores imprescindibles los medios de comunicación que deben operar con extrema objetividad y rigor, ya que el negacionismo en materia de cambio climático, se oculta tras la desinformación.</p>
<p>9. La II Convención sobre Cambio Climático y Sostenibilidad en España debe trasladar a la sociedad un mensaje de preocupación ante los riesgos del cambio climático, pero también de esperanza. Tenemos las herramientas y la voluntad. Esperemos que en la III Convención, podamos empezar a hablar, por fin, de resultados.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.convencionccse.es">convencionccse</a></p>
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		<title>Endesa también apuesta por el coche eléctrico</title>
		<link>http://www.e-ficiencia.es/endesa-tambien-apuesta-por-el-coche-electrico/</link>
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		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Endesa ha fijado la política de desarrollo del modelo de transporte sostenible basado en el vehículo eléctrico como una de las vías principales para su lucha contra el cambio climático, pilar fundamental de su Plan Estratégico de Sostenibilidad 2008-2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>
<h3><span style="color: #800000;"><em><strong>ENDESA PARTICIPARÁ EN EL PROYECTO EUROPEO G4V SOBRE EL IMPACTO A GRAN ESCALA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO</strong></em></span></h3>
<p><em><strong>El G4V cuenta con un presupuesto cercano a los 3,7 millones de euros y una duración de 18 meses</strong></em></p>
<p><em><strong>Endesa ha fijado la política de desarrollo del modelo de transporte sostenible basado en el vehículo eléctrico como una de las vías principales para su lucha contra el cambio climático, pilar fundamental de su Plan Estratégico de Sostenibilidad 2008-2012</strong></em></p>
<p>Se estudia la utilización masiva del VE, el impacto en la sociedad, los servicios y las comunicaciones necesarias y los retos y oportunidades que se pueden presentar. En el consorcio también participa Enel, el accionista mayoritario de Endesa, así como otras de las eléctricas más importantes de Europa. El G4V cuenta con un presupuesto cercano a los 3,7 millones de euros y una duración de 18 meses. En concreto, Endesa participa activamente junto con Enel en el estudio del impacto en red y en el desarrollo de las comunicaciones y sistemas necesarios para la carga de los vehículos.</p>
<p>Esta reunión de lanzamiento ha tenido lugar en las oficinas de Endesa en Málaga, con el objetivo de apoyar al máximo el compromiso tecnológico con esta ciudad, que es el marco de desarrollo del proyecto liderado por Endesa SMARTCITY y también por apoyar la elección del proyecto europeo demostrativo de movilidad eléctrica “Gren eMotion” en el que tanto Endesa como Málaga son Socios. Tanto el G4V como el Green eMotion, son proyectos del 7º Programa Marco de la Comisión Europa que agrupa todas las iniciativas comunitarias relativas a la investigación bajo un mismo techo y desempeña un papel crucial en el logro de los objetivos de crecimiento, competitividad y empleo.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Desarrollo del Vehículo Eléctrico en Endesa</strong></span></p>
<p>Endesa ha fijado la política de desarrollo del modelo de transporte sostenible basado en el vehículo eléctrico como una de las vías principales para su lucha contra el cambio climático, pilar fundamental de su Plan Estratégico de Sostenibilidad 2008-2012.</p>
<p>En España, Endesa está plenamente involucrada en el desarrollo del Plan de Movilidad Eléctrica del gobierno (MOVELE), un plan gestionado y coordinado por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y que consiste en la introducción, a finales de 2010 y dentro de entornos urbanos, de vehículos eléctricos de diversas categorías, prestaciones y tecnologías y que prevé la instalación de 546 puntos de recarga para estos vehículos en Madrid (280), Barcelona (191) y Sevilla (75).</p>
<p>De hecho, Endesa firmó a principios de diciembre con el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Fundación Movilidad, el primer convenio de colaboración para poner en marcha el proyecto Movele en la capital junto con Cobra Gestión de Infraestructuras. Una semana antes Endesa firmó también un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona para crear la Oficina Live, que desarrollará y promoverá conjuntamente la movilidad eléctrica en la ciudad condal, entre cuyas principales funciones destaca, precisamente, desarrollar el proyecto Movele.</p>
<p>Endesa también participa en otros proyectos de integración del vehículo eléctrico en redes inteligentes como en SmartCity, DER-22@, REVE, y proyectos colaborativos de investigación y demostración de vehículos eléctricos en Europa como el G4V que se hoy se pone en marcha y ELVIRE. Este último cuenta con un presupuesto cercano a los 10 millones de euros, una duración de 3 años y con socios como Continental, Renault, y Volkswagen. Este proyecto se encarga de desarrollar la tecnología, soluciones y servicios necesarios para permitir la interacción continua entre los conductores de VE, sus proveedores de energía y la red inteligente. Además, se propone un desarrollo orientado al consumidor, con una plataforma de servicios que optimice la comunicación entre el usuario y su vehículo. Destaca la aportación de ENDESA en las soluciones propuestas para el desarrollo de la infraestructura de comunicación con el proveedor de energía, el control de la carga y la tarificación en el sistema, estudiando los diferentes escenarios en los que nos podamos encontrar, teniendo en cuenta la seguridad y la interoperabilidad.</p>
<p>Fuente: ENDESA</p>
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		<title>5 proyectos de eficiencia energética en la edificación</title>
		<link>http://www.e-ficiencia.es/5-proyectos-de-eficiencia-energetica-en-la-edificacion/</link>
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		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 23:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[El objetivo de este estudio es que cada construcción consiga un ahorro del 80 al 90% de la energía convencional a través de la adecuación de la Arquitectura Bioclimática y la aplicación de la Energía Solar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>
<p><strong>Según fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, una familia emite al año 5 toneladas de CO<sub>2</sub> a la atmósfera, de las cuales 2 toneladas son originadas en la producción de la energía eléctrica y las 3 restantes se destinan para el acondicionamiento del edificio en el que viven, gasto centrado en calefacción, refrigeración e iluminación. Al respecto, en el sector residencial se consume un 33% del total de la energía consumida. </strong></p>
<p>La nueva normativa apuesta por la reducción del consumo energético con la puesta en marcha del Nuevo Código Técnico de la Edificación que tiene en cuenta el uso de Captadores Solares Térmicos (CST) para la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y Paneles Fotovoltaicos (PFV) para el abastecimiento de energía eléctrica para electrodomésticos e iluminación. Unos requerimientos que necesitan un posible incremento de un 10 a un 15% sobre el valor real de la vivienda y que se puede amortizar entre 5 y 10 años.</p>
<p><span id="more-442"></span>Con estas premisas nace el Proyecto Singular Estratégico sobre Arquitectura Bioclimática y Frío Solar (PSE-ARFRISOL) financiado por el MEC a través del Plan Nacional de I+D Una iniciativa que contempla la construcción y desarrollo de cinco edificios de oficinas, con una superficie aproximada de 1000 m² en zonas con diferentes condiciones climáticas (Almería, Madrid, Asturias y Soria). El objetivo de este estudio es que cada construcción consiga un ahorro del 80 al 90% de la energía convencional a través de la adecuación de la Arquitectura Bioclimática y la aplicación de la Energía Solar.</p>
<p>Catorce participantes completan el desarrollo de la investigación que lleva incluida la construcción de los prototipos, también denominados &#8220;Contenedores-Demostradores de Investigación&#8221; (C-DdIS); éstos sirven como laboratorios para conocer al detalle los pormenores científicos y tecnológicos aplicados a la energía solar en la edificación, así como para desarrollar y comprobar técnicas de calefacción, refrigeración e iluminación; además, se investigará en sistemas solares activos de fabricación española (captadores térmicos, módulos fotovoltaicos, integración arquitectónica, máquinas de absorción, etc.), para obtener equipos más competitivos y avanzados que los ya probados con anterioridad por las empresas participantes.</p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">C-DdI SP3-ED70 Ciemat &#8211; Moncloa &#8211; Madrid</span></h4>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.ciemat.es/ARFRISOLportal/recursos/edificios/1792568322_106200894127.jpg" alt="" width="338" height="224" /></p>
<p>El <a href="http://www.arfrisol.es/ARFRISOLportal/portal.do?TR=C&amp;IDR=71">C-DdI SP3-ED70 </a>es un edificio que amplía uno ya existente, en el centro que en CIEMAT tiene en Moncloa, Madrid, con una superficie de 2047,30 m<sup>2</sup> en 3 plantas más sótano. Reproduce el edificio existente, pero lo convierte en bioclimático al introducir principalmente las siguientes estrategias pasivas, una fachada ventilada de plaqueta cerámica, diferentes tipos de vidrio y espesor de aislamiento en función de la orientación, sombreamientos de ventanas en fachada sur aprovechados para integrar energía fotovoltaica y sombreamiento de cubierta con una gran pérgola que además es soporte para energía solar térmica.</p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">C-DdI SP2-CIESOL &#8211; Almería</span></h4>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.ciemat.es/ARFRISOLportal/recursos/edificios/1936512276_1411200891354.jpg" alt="" width="338" height="224" /></p>
<p>El <a href="http://www.arfrisol.es/ARFRISOLportal/portal.do?TR=C&amp;IDR=74">C-DdI SP2-CIESOL</a> es un prototipo de nueva construcción, con planta en forma de L con patio y dos plantas y con una superficie construida de 1072 m<sup>2</sup>, situado en el Campus de la Universidad de Almería. El C-DdI CIESOL se ubica en un clima mediterráneo-húmedo y en función de ello se han implementado estrategias bioclimáticas pasivas.</p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">C-DdI SP5-F. Barredo &#8211; San Pedro de Anés &#8211; Asturias</span></h4>
<p><span style="color: #993300;"><img class="aligncenter" src="http://www.ciemat.es/ARFRISOLportal/recursos/edificios/1889799482_106200894518.jpg" alt="" width="338" height="224" /></span>El <a href="http://www.arfrisol.es/ARFRISOLportal/portal.do?TR=C&amp;IDR=72">C-DdI SP5-F. Barredo </a>es un singular edificio de 1400m<sup>2</sup> de nueva planta, situado en S. Pedro de Anes, Asturias, con una planta distribuida en tres brazos que se abren a 3 diferentes orientaciones para de este modo aprovechar y emplear diferentes estrategias bioclimáticas, así pues, el edificio emplea diferentes materiales, tamaños de huecos y espesores de aislamientos en sus fachadas según su orientación, empleando siempre materiales autóctonos como piedra de Covadonga y madera de castaño. Como estrategias bioclimáticas se utiliza diferenciación de la envolvente en función de la orientación, ventilación natural cruzada a través de la cubierta, galerías que producen efecto invernadero, sombreamientos mediante voladizos de cubierta.</p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">C-DdI SP6-CEDER Ciemat &#8211; Soria</span></h4>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.ciemat.es/ARFRISOLportal/recursos/edificios/702946237_10620089463.jpg" alt="" width="338" height="224" /></p>
<p>El <a href="http://www.arfrisol.es/ARFRISOLportal/portal.do?TR=C&amp;IDR=73">C-DdI SP6-CEDER </a>es un edificio a rehabilitar de 1575m<sup>2</sup>, que aporta un nuevo uso y distribución al edificio existente. Se le dota así mismo de una nueva envolvente que varía los huecos existentes y amplía el aislamiento diferenciando de las orientaciones. Las estrategias bioclimáticas que se emplean son: diferenciación de fachadas por orientación, doble piel en fachada convirtiendo la fachada existente en una fachada ventilada, sombreamientos en fachada sur, galeria con efecto invernadero, sombreamiento en cubierta con doble pérgola radiante emisiva.</p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">SP4 CDdI de la Plataforma Solar de Almería</span></h4>
<p><span style="color: #993300;"><img class="aligncenter" src="http://www.ciemat.es/ARFRISOLportal/recursos/edificios/305332343_2612009956.jpg" alt="" width="338" height="224" /></span>El <a href="http://www.arfrisol.es/ARFRISOLportal/portal.do?TR=C&amp;IDR=79">C-DdI de la PSA-CIEMAT</a> es un prototipo de edificio singular de nueva construcción con una sola planta en forma de &#8220;I&#8221; con una superficie de 1.114 m<sup>2</sup>, destinado a albergar a investigadores de la Plataforma Solar. Este C-DdI está ubicado en un clima desértico como es el de la Plataforma, (en el desierto de Tabernas), e incorpora las últimas técnicas solares activas y pasivas. Entre los materiales utilizados predomina el Mármol de Macael, el hormigón armado y el cemento. Destaca la utilización de un sistema radioconvectivo, sobreamientos en fachada y cubierta mediante pérgolas, captadores solares y módulos fotovoltaicos integrados en un diseño moderno e innovador, entre otros sistemas y técnicas pasivas.</p>
<p>Fuente:    <a href="http://www.ceder.es">CEDER-CIEMAT</a> / <a href="http://www.arfrisol.es">ARFRISOL</a></p>
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		<title>Oleadas de energía</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[energía de las olas]]></category>
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		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[undimotriz]]></category>

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		<description><![CDATA[La energía de las olas, o energía undimotriz, ha sido acogida como la más prometedora fuente de energía renovable para los países marítimos. No causa daño ambiental y es inagotable – las olas van y vienen eternamente. Y debido al amor sentimental que la gente tiene por el mar, es invariablemente popular. El recurso potencial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter" src="http://www.unep.org/OurPlanet/imgversn/123/images/ross.jpg" alt="El inmenso potencial de la energía de las olas" width="469" height="306" /></p>
<p><strong>La energía de las olas, o energía undimotriz, ha sido acogida como la más prometedora fuente de energía renovable para los países marítimos. No causa daño ambiental y es inagotable – las olas van y vienen eternamente. Y debido al amor sentimental que la gente tiene por el mar, es invariablemente popular.</strong></p>
<p><span id="more-225"></span>El recurso potencial es vasto. Por lo general se lo estima en unos 2.000 gigavatios (GV), si bien la UNESCO lo ha declarado como de aproximadamente el doble de esa cantidad. Mas lo que hace falta calcular es qué cantidad es posible cosechar y suministrar a un precio económico. La posibilidad de obtener energía de las olas se ha estudiado desde la época de la Revolución Francesa, cuando las primeras patentes fueron registradas en París por un padre e hijo de apellido Girard. Ellos habían observado que “la enorme masa de un barco de la línea, que ninguna otra fuerza es capaz de levantar, responde al más leve movimiento de las olas”.</p>
<p>Poco progreso tuvo lugar en convertir este movimiento en energía útil hasta el último cuarto del siglo pasado, principalmente por falta de conocimiento científico de lo que era una ola, cómo avanzaba y cómo podría ser transformada. Por otra parte, también existía un merecido respeto por la naturaleza formidable de la tarea, y el considerable capital necesario tampoco estaba disponible.</p>
<p>A diferencia de la energía hidroeléctrica, la energía de las olas no puede contar con el flujo de agua en una sola dirección. No es posible colocar una rueda de agua en el mar y hacerla girar y generar electricidad, a pesar de que, para el espectador en la costa, parecería que las olas avanzan hacia la costa en línea recta. Leonardo da Vinci observó que, cuando el viento soplaba sobre un trigal parecía que olas de trigo corrían a través del trigal, mientras que, en efecto, sólo las puntas individuales se movían ligeramente. Lo mismo sucede con las olas en el mar, que también pueden compararse con el movimiento de una cuerda para saltar a la comba. Cuando se mueve uno de sus extremos, una forma de onda se transporta al otro – pero la cuerda misma no avanza.</p>
<p><strong>Movimiento esquivo</strong><br />
Una ola se desplaza hacia adelante en un movimiento esquivo, arriba y abajo. Su altura máxima es la indicación clave de su fuerza. De manera que, cuanto más agitado el mar, más potencialmente fructífero será, pero también más difícil resulta cosechar su energía. Por ende, los ingenieros de energía de las olas deben diseñar una central eléctrica capaz de absorber la fuerza de las olas más feroces sin peligro de naufragar. Dos de ellas, en Escocia y Noruega, ya han caído víctimas del mar.</p>
<p>Yoshio Masuda, del Japón, inventó la <strong>Columna de Agua Oscilante </strong>– Oscillating Water Column (<strong>OWC</strong>) –, una chimenea instalada en el lecho del mar que admite las olas a través de una apertura cerca de su base. Al subir y caer las olas en el mar abierto, la altura de la columna de agua que contiene también sube y baja. Cuando el nivel del agua sube, el aire es forzado hacia arriba y fuera a través de una turbina que gira e impulsa el generador. Al volver a caer, el aire es succionado de vuelta de la atmósfera para llenar el vacío resultante, y el turbogenerador es activado nuevamente.</p>
<p>El Profesor Alan Wells, de la Queen’s University de Belfast, Irlanda del Norte, ha mejorado considerablemente la eficiencia del invento, diseñando una turbina que gira en la misma dirección, sin tener en cuenta si el aire es empujado hacia fuera o succionado de vuelta a la chimenea.</p>
<p><strong>Noruega </strong>lanzó una estación de energía undimotriz en la costa cercana a <strong>Bergen en 1985</strong>, que combina una OWC instalada enfrentando las olas, con un invento noruego denominado <strong>tapchan </strong>(de las palabras inglesas “tapered channel” o “canal rematado en punta”). Las olas suben por una pendiente de hormigón a una punta a 3 metros encima del nivel del mar, donde caen a un depósito. El agua fluye de vuelta al océano a través de la turbina que impulsa a un generador.</p>
<p>El Profesor Stephen Salter, de la Universidad de Edimburgo, ha contribuido el invento más intelectual. El así llamado “<strong>Pato de Salter</strong>” ha popularizado la idea de la energía de las olas con su aspecto atrayente. Los patos son conos que en su interior llevan un sofisticado equipo electrónico, construido alrededor de una espina que cabecea sobre las olas impulsando un generador. Salter no permitirá que el sistema se lance al mar antes de que considere haberlo perfeccionado suficientemente.</p>
<p><em><strong>La</strong></em><em><strong> energía de las olas no fue diseñada para ahorrar dinero sino para salvar el mundo</strong></em></p>
<p>Diversas iniciativas de energía undimotriz de pequeña escala – de 100 kilovatios (kV) a 2 megavatios (MV) – están instalándose actualmente en más de una docena de países. Escocia ha operado una OWC experimental de 75 kV en la costa de la isla de Islay durante 11 años, que ahora ha sido reemplazada por un modelo de 500 kV, llamada <strong>Limpet</strong>, frente a las olas que vienen a romperse en las rocas desde 5.000 kilómetros del Atlántico.</p>
<p>El mismo grupo de investigadores está planeando un dispositivo de alta mar de 2 MV llamado <strong>Osprey</strong>. Otro modelo escocés, Pelamis, consiste en una serie de cilindros conectados por juntas con bisagras y motores hidráulicos que impulsan los generadores.</p>
<p>Portugal ha estado trabajando durante varios años en una OWC en la isla de Pico en las Azores. Los neerlandeses han inventado el llamado <strong>Columpio de Olas Arquimedes </strong>(Archimedes Wave Swing), un “flotador” lleno de aire que se balancea en las olas mientras su “planta baja” está fija en el lecho marino. Una empresa norteamericana está trabajando en un sistema de 10 MV basado en <strong>boyas </strong>instaladas a 3 kilómetros fuera de la costa sur de Australia. India, China, Suecia y Japón se cuentan entre otros países en los cuales la energía de las olas está floreciendo.</p>
<p>Los problemas técnicos se han ido solucionando paulatinamente – sólo las aplicaciones prácticas han sido de pequeña escala. La energía de las olas está clamando por la instalación de centrales energéticas de 2.000 MV en las profundidades del océano.</p>
<p><strong>El gran obstáculo es financiero</strong>. La energía de las olas no fue diseñada para ahorrar dinero sino para salvar el mundo. Los primeros investigadores solían decir que la energía era gratuita porque los dioses proveían las olas. En el otro extremo, otros, menos optimistas, usaron altas tasas de descuento, lo cual afectó a la energía de las olas injustamente, por tratarse de una tecnología de alta inversión de capital, en la cual la mayor parte del gasto es durante la construcción. La manera sencilla de cambiar su costeo es cambiando la tasa de descuento.</p>
<p><strong>Un nuevo rival</strong><br />
El “establishment” de la energía no ha sido de gran ayuda. Como es natural, no vio con beneplácito la aparición de un nuevo rival para sus mercados. Gobiernos y empresas pusieron énfasis en el cálculo de costos convencional. Un destacado inventor holandés comentó: “La ingeniería financiera es aún más difícil que la ingeniería técnica. En nuestro equipo, la llamamos ingeniería emocional.” Empero, por primera vez en 30 años, el gran adelanto ahora está a la vista. Dentro de poco, será posible obtener la electricidad de las olas de la red de suministro en muchos países</p>
<p><em><strong>David Ross </strong>es autor de Energy from Waves (Pergamon, 1979), Power from the Waves (Oxford University Press, 1995) y Scuppering the Waves (Open University Network for Alternative Technology, 2001).</em></p>
<p>Fuente:     <a href="http://www.unep.org/OurPlanet/imgversn/123/spanish/ross.html" target="_blank">Naciones Unidas</a></p>
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		<title>La casa solar que cubre las necesidades energéticas de una familia</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 06:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Universidad Politécnica de Valencia ha presentado un prototipo de vivienda solar autosuficiente, diseñada a petición del usuario y con materiales reciclables, que es capaz de cubrir las necesidades energéticas mínimas de una familia. Además la vivienda incorpora dispositivos de bajo consumo adaptables en función de las condiciones climáticas y a las necesidades del usuario, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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		</div>
<p>La Universidad Politécnica de Valencia ha presentado un prototipo de <strong>vivienda solar autosuficiente</strong>, diseñada a petición del usuario y con materiales reciclables, que es <strong>capaz de cubrir las necesidades energéticas mínimas de una familia.</strong></p>
<p>Además la vivienda incorpora dispositivos de bajo consumo adaptables en función de las condiciones climáticas y a las necesidades del usuario, así como de gestión eficiente del agua, y con un coste asequible con la sostenibilidad energética.<br />
<span id="more-199"></span></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2gxUiw4XFnQ&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2gxUiw4XFnQ&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>El prototipo de la UPV, denominado On&amp;On House, estará terminado en febrero del año que viene y participará en verano de 2010 en el prestigioso encuentro Solar Decathlon Europa, que se celebra por primera vez en España, concretamente en Madrid, informan fuentes de su organización.</p>
<p>El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Juliá, ha presentado el prototipo On&amp;On House, la vivienda autosuficiente de alta eficiencia energética con energía solar, con el que esta institución académica participará en la competición internacional Solar Decathlon Europe 2010.</p>
<p>La UPV es uno de los 20 centros universitarios seleccionados (junto a otros de Estados Unidos, Asia, Europa y América) para participar en la primera edición europea del Solar Decathlon, un concurso patrocinado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, en el que universidades de todo el mundo compiten por diseñar, construir y demostrar la viabilidad de uso de una vivienda energéticamente autosuficiente abastecida por energía solar.</p>
<p>On&amp;On es uno de los 21 prototipos concebidos en otras tantas universidades de todo el mundo, seis de ellas españolas, que participarán en la edición del Solar Decathlon 2010, la primera que se celebra en Europa y que tendrá como sede Madrid.</p>
<p>En esta ocasión está organizada por el Ministerio español de Vivienda, junto con el Departamento de Energía de EE.UU., con el mismo formato y reglas que la edición original americana.</p>
<p>El proyecto desarrollado por el equipo del SolarTeam UPV se fundamenta en la tradición mediterránea de relación entre la sociedad y el sol, según el profesor y coordinador del equipo, Ignacio Guillén.</p>
<p>Guillén ha explicado las características principales del prototipo On&amp;On, en cuya realización trabaja desde hace meses un equipo multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia.</p>
<p>Unas 40 personas, entre profesores y estudiantes de distintas escuelas y especialidades, componen el equipo que bajo la dirección del profesor Ignacio Guillén, representará a esta Universidad en esta competición internacional, cuyos objetivos ambientales comparte esta institución académica.</p>
<p>Ignacio Guillén ha indicado que &#8220;el prototipo de vivienda solar de la UPV se basa en un diseño modular, concebido a partir de un espacio inicial, energéticamente autosuficiente, capaz de cubrir las necesidades mínimas familiares&#8221;.</p>
<p>Uno de los rasgos principales del diseño de On&amp;On es su versatilidad. Su carácter modular, permite crear una casa a petición del usuario, añadiendo o quitando módulos al diseño inicial en función del número de habitantes o de su uso.</p>
<p>Concebida como vivienda unifamiliar On&amp;On cuenta con una superficie mínima de 42 metros cuadrados que se pueden ampliar de forma progresiva en una estructura modular.</p>
<p>&#8220;El objetivo es lograr una vivienda totalmente autónoma desde el punto de vista energético, que la casa sea capaz de producir todo lo que consuma o incluso más. Para eso se juega en dos frentes, ahorrar al máximo y generar energía fotovoltaica&#8221;, ha señalado Guillén.</p>
<p>Además, ha indicado Guillén, la elección de los materiales, tanto para la estructura como para los acabados, tendrá en cuenta a la industria local.</p>
<p>Para ello, se emplearán materiales fabricados en el entorno más cercano, que sean fácilmente reciclables o reutilizables, así como sistemas constructivos que tengan el mínimo impacto medioambiental.</p>
<p>Fuente:    <a href="http://www.energiasrenovables.ciemat.es/?pid=4000&amp;id_seccion=10&amp;tipo=noticias&amp;id=3214" target="_blank">CIEMAT</a></p>
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		<title>Video sobre la eficiencia energética</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 06:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[En este vídeo de BASF se hace hincapié en la importancia que tiene la efiencia energética en nuestra vida cotidiana en un entorno actual y futuro en el que vivimos. La eficiencia energética es la clave de la sostenibilidad. Simplemente es la unica forma de poder de seguir pudiendo consumir energia en la tierra sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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		</div>
<p>En este vídeo de BASF se hace hincapié en la importancia que tiene la efiencia energética en nuestra vida cotidiana en un entorno actual y futuro en el que vivimos.</p>
<p>La eficiencia energética es la clave de la sostenibilidad.</p>
<p>Simplemente es la unica forma de poder de seguir pudiendo consumir energia en la tierra sin acabar con ella. Es decir, consumir cada vez menos aprovechando mejor la tecnologia y los recursos que ya conocemos.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_RdIO4iuGT8&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_RdIO4iuGT8&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Fuente:   <a href="http://www.tropecientos.es/enerzuul/?p=20#more-20" target="_blank">enerzuul</a></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow:hidden;position:absolute;left:-10000px;top:0;width:1px;height:1px;">[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_RdIO4iuGT8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1]</div>
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