La contaminación es uno de los mayores retos que enfrentan las grandes ciudades.
Una de ellas, Manila, cuenta con una tecnología con la que intenta enfrentar esa problemática... a brochazos.
Vía: BBC Mundo.
La contaminación es uno de los mayores retos que enfrentan las grandes ciudades.
Una de ellas, Manila, cuenta con una tecnología con la que intenta enfrentar esa problemática... a brochazos.
Vía: BBC Mundo.
El Ministerio venezolano de Ambiente sumergirá próximamente 27 buques en aguas de los estados Falcón y Aragua para crear arrecifes artificiales, los cuales servirán de refugio a la biodiversidad marina.
De acuerdo con una nota de prensa, esa acción forma parte del plan nacional encaminado a construir ese tipo de ecosistemas, que favorecen la rápida reproducción de distintas especies de peces, algas, moluscos y corales, entre otros.
Los hundimientos se prevén en la Península de Paraguaná (Falcón) para restablecer estructuras coralinas, y en la Bahía de Turiamo (Aragua) con vistas a potenciar las actividades de buceo e inmersión.
El comunicado destaca que antes de enviar los barcos al lecho oceánico las instituciones competentes depurarán sus partes contaminantes para conservar el ambiente.
Los nuevos arrecifes permitirán la proliferación de comunidades de peces, la mitigación de los efectos negativos del cambio climático en las áreas costeras y la protección contra la pesca de arrastre.
En marzo de 2009, el Gobierno venezolano prohibió el empleo de esa técnica en sus aguas jurisdiccionales con el propósito de salvaguardar el entorno marino.
La práctica de la pesca de arrastre implica el uso de enormes cadenas de las redes y otros dispositivos que destruyen a su paso los hábitats y especies subacuáticas.
El concepto de arrecifes artificiales se originó en Japón durante el siglo XVIII y se extendió en el mundo por su viabilidad para proyectos ecológicos, científicos y comerciales.
Muchas de esas estructuras se han creado con barcos hundidos, bloques y tubos de concreto, troncos de madera, llantas usadas, carrocerías de automóviles y aviones.
Via: www.canalazul24.com
El proyecto empresarial “Flytech” de la Universidad de Alicante (España) ha resultado ganador en la primera edición del premio al mejor proyecto empresarial emprendedor y de innovación impulsado por el Club Rotary Alicante Puerto.
Santos Rojo, profesor de la Universidad de Alicante y artífice del proyecto, recogió el galardón, junto con una dotación económica de 10.000 euros, de la mano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.
Este proyecto innovador consiste básicamente en reducir los productos orgánicos de desecho mediante biomasa larvaria de mosca y posteriormente convertirlos en productos como el biodiesel o biocomponentes con interés farmacéutico hasta su utilización en alimentación animal (por ejemplo en acuicultura).
En la investigación de la universidad, con la colaboración de la empresa Flysoil S.L., han logrado producir a escala industrial la mosca Hermetia illucens. Se trata de una especie de origen tropical, pero naturalizada en la región Mediterránea desde los años 60 de siglo pasado. Sus larvas tienen la capacidad natural de alimentarse sobre materia orgánica de distintos orígenes, incluyendo residuos.
En concreto, en el parque zoológico Terra Natura Benidorm hay un proyecto piloto donde llevan un año desarrollando esta tecnología, durante este periodo de tiempo las larvas de mosca han procesado y eliminado cerca del 90% de los excrementos producidos por los animales del parque. El restante 10% de la materia orgánica es convertido en compost ecológico.
La planta de procesamiento se divide por un lado en la biofábrica donde se reproducen las moscas y se consiguen las larvas, y el biodigestor donde las larvas se alimentan de la materia orgánica. En el momento en que las larvas alcanzan determinado tamaño, son separadas de los residuos y su biomasa procesada para obtener otros productos económicamente valiosos y reutilizables. De esta manera, además del fertilizante ecológico, la biomasa larvaria puede dedicarse como materia prima de otros valiosos subproductos que incluyen desde el biodiesel o biocomponentes con interés farmacéutico hasta su utilización en alimentación animal (por ejemplo en acuicultura).
Actualmente, los 20 millones de larvas de mosca de la planta son capaces de ingerir una tonelada de residuos al día con lo que se demuestra que esta tecnología es mucho más efectiva y rápida que otras técnicas convencionales de compostaje tradicional o vermicompostaje, que elimina el residuo mediante lombrices de tierra.
“Parte importante de la base tecnológica de este trabajo procede del proyecto LIFE-Medioambiente Ecodiptera, coordinado científicamente por la Universidad de Alicante y centrado en la biodegradación de purines porcinos. Sin embargo, el grupo de investigación de la UA ha desarrollado protocolos de cría y selección de diferentes especies que permiten la aplicación de esta innovadora a una gran diversidad de residuos y/o subproductos orgánicos de diversos orígenes (agroalimentarios, cárnicos, residuos de hostelería etc.)”, explica el profesor Rojo.
Cambiar un pañal sucio no es un trabajo divertido. Comida que venga de un pañal ni es divertido ni mucho menos, pero por suerte hay un hongo que puede hacer precisamente eso salir de un pañal y ser comestible.
El Pleurotus ostreatus, Puede devorar el 90% de un pañal desechable un plazo de dos meses, observó Alethia Vázquez Morillas de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México en la revista Gestión de Residuos.
Es más, los hongos que crecen en pañales son comestibles. Vázquez Morillas ha comido a ella misma.
"Ellos son más limpios que la mayoría de las verduras que se pueden encontrar en el mercado, al menos en México", dijo Vázquez Morillas en una entrevista con The Economist.
Los pañales desechables normalmente tardan siglos en degradarse en los vertederos. En su mayoría son hechas de celulosa, el material resistente que las plantas utilizan como soporte estructural. En el infierno sin aire de un vertedero, la celulosa puede tomar 500 años para descomponerse.
Pero setas crecen en la celulosa. Ya están cultivadas en materiales ricos en celulosa como la paja de cebada, granos de café, e incluso las sobras de hacer tequila.
Si contamos los miles de millones de pañales tirados por todo el mundo, un problema de gestión de residuos enorme podría convertirse en una fuente barata de alimentos.
Pero, ¿la gente realmente comer setas cultivadas en los pañales?
Vázquez Morillas afirma que son seguros, ya que los pañales son esterilizados antes de su uso.
Los pañales se esterilizan con vapor antes de ser inoculados con micelio del hongo, la red de hilos blancos que forman parte de la estructura del hongo. Cocerlos al vapor mata las bacterias y otros hongos que podrían dejar fuera de competencia los hongos ostra para vivir en los pañales.
Desafortunadamente, el costo de limpieza a vapor podría hacer que el proceso económicamente inviable en cuanto a cultivo de hongos para el mercado. Pero el valor de romper los pañales va más allá del precio de venta de hongos ostra.
Los vertederos se llenan rápido, y cada vez es más caro Reducir la ingesta de basura, asi se extiende la vida útil de los vertederos existentes. Y parece que los hongos pueden ayudar.

El hombre no ha vuelto a la Luna desde 1972, lo que no ha parado a un equipo de ingenieros japoneses de desarrollar un plan para convertir nuestra vecino celeste en una planta de energía solar masiva. El desastre en la central nuclear de Fukushima ha hecho pensar más seriamente en la energía alternativa, y como resultado el loco plan de Shimizu Corporation'S ha ido ganando adeptos. El plan prevé un masivo panel solar de 19 kilometros de ancho por 11.000 kilometros de largo un anillo paneles solares que se construirán en la superficie de la luna. Este cinturón solar entonces aprovechara la energía directamente del sol y luego la enviara directo a la Tierra a través de microondas y láser.

El plan de Shimizu Corporation crearía 13.000 teravatios de energía continua y los enviara a las estaciones de recepción alrededor de la Tierra, donde se distribuirán a la población del planeta. Con planes de la NASA de regresar a la luna actualmente en espera, Shimizu está planeando que la construcción del proyecto lunar sea hecha por robots. De hecho, los seres humanos sólo estarán presentes en calidad de supervisión.
Via: www.inhabitat.com

Adam Boesel, dueño del gimnasio Green Microgym de Alberta, en el estado estadounidense de Oregón, ha diseñado unas bicicletas estáticas que, gracias a un generador adaptado a ellas, convierten en electricidad la energía que los clientes producen al pedalear.
La mayoría de los usuarios generará entre 50 y 150 vatios mientras se ejercita durante media hora, lo cual es suficiente energía para alimentar un teléfono móvil durante una semana. La energía es almacenada y usada para ayudar a accionar luces, ventiladores, equipo de música y televisores de pantalla plana. Boesel, citado por The Daily Mail, dice que en 2009 el gimnasio generó 36% de la energía que consumió.
Boesel ha dado un paso más allá, no sólo abriendo otros dos gimnasios sino también comercializando su creación. Las bicicletas están a la venta en el site PlugOutFitness. El modelo se llama PlugOut Cycle y esto es lo que el creador promete:
Nuestro equipo está listo para funcionar al sacarlo de la caja. No es necesario hacer ninguna compra adicional o alterar su capacidad en forma alguna para que funcione. La electricidad es devuelta al sistema eléctrico del edificio al conectar el cable de alimentación estándar de tres patas que se incluye con la unidad directamente a una toma de corriente estándar. De hecho, cuando el edificio no está utilizando la electricidad, ésta es devuelta a la red eléctrica, esencialmente haciendo retroceder el contador.

Investigadores del Instituto de Bioingeniería de Auckland, Nueva Zelanda, creen que un tipo de generador capacitivo variable conocido como elastómero dieléctrico (DEG por sus siglas en inglés) tiene mucho potencial en el campo de la recolección “vestible” de energía, es decir, de convertir el movimiento humano en energía como la de una batería, a través de un dispositivo que pueda ser fácilmente llevado como una suave prenda de vestir.
O más o menos. Thomas McKay, uno de los investigadores que ha trabajado en la investigación sobre generadores suaves en el Instituto, es más ilustrativo. Citado por Science Daily, nos pide que imaginemos generadores tan suaves que se flexionan y estiran con el movimiento de las olas o del viento, produciendo energía. Eso es, dice, lo que el equipo del que forma parte ha desarrollado: un generador de energía de bajo costo, suave y flexible.
Según Science Daily, McKay y sus colegas en el Laboratorio de Biomimética están trabajando para crear máquinas suaves que interactúen cómodamente con los seres vivos y la naturaleza en general. El generador suave es un paso más hacia el desarrollo de dispositivos que podrían ser imperceptibles, estar incorporados en la ropa y recoger la energía generada por el movimiento humano.
Los elastómeros dieléctricos son materiales elásticos capaces de producir energía cuando se deforman. Hasta ahora, requerían piezas electrónicas externas voluminosas, rígidas y costosas, pero McKay dice que su equipo ha eliminado la necesidad de este circuito externo mediante la integración de piezas electrónicas flexibles directamente sobre los elastómeros.
Via: www.ecologiablog.com