El MIT diseña un equipo de desalinización solar portátil para crisis humanitarias

Un esquema del prototipo | Imagen: MIT

Cuando se produce una catástrofe como el último terremoto de Haití, uno de los recursos más escasos y necesarios suele ser el agua potable. Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) acaba de presentar un sistema portátil que permitiría aprovechar la energía del sol para desalinizar agua de forma rápida y sencilla y que podría ser transportado fácilmente a lugares donde se necesita de manera urgente.

El equipo, encabezado por Steven Dubowsky, ha construido un pequeño prototipo para comprobar que sus cálculos son correctos. El aparato que veis en las imágenes, aceleradas mediante la técnica de timelapse, es capaz de desalinizar más de 300 litros de agua en un día aprovechando la energía solar. Según informan en MIT News, los ingenieros estiman que una versión más grande del aparato costaría unos 6.000 euros y podría filtrar casi 4.000 litros de agua salada cada día. Un avión de transporte militar C-130, calculan, podría transportar hasta una docena de unidades, suficientes para proveer de agua a unas 10.000 personas.

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Aunque se han diseñado otros sistemas portátiles de desalinización, éste cuenta con la ventaja de aprovechar una forma de energía accesible como es la solar, lo que permite usarlo en lugares donde no se tiene acceso a la red eléctrica. ¿Cómo funciona el sistema? Mediante ósmosis inversa, es decir, un sistema de filtración mediante presión que “libera” al agua de las sales minerales. El proceso podría resumirse así: el sol alimenta los paneles, la energía eléctrica se usa para empujar el agua a través de varios filtros a alta presión y atraviesa una membrana que la desaliniza.

Para evitar que las variaciones de luz solar afecten de manera definitiva al rendimiento de la desalinizadora, los ingenieros la han programado para que se adapte a los cambios de manera inteligente. En condiciones de mucho sol, explican, el prototipo extrae más agua. Cuando se pone nublado, el sistema funciona a menos rendimiento, pero no se detiene.

Enlace: In The World: Drinking water, from sunshine (MIT News)

10 Comentarios

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AnónimoAnónimo

Está bien el invento. Aunque…

Pero si están pensados para llevarles cuando surja, ¿no sería más eficaz un motorcito de combustión?
Quiero decir: una pega podría ser que no hay siempre combustible disponible, pero si se tiene que transportar para la ocasión, no hay ningún problema con llegarlos acompañarlos de ‘gasofa’…

Paracetamol

En la redacción del texto, quizás habría que cambiar las referencias a “filtración”
“podría filtrar”, o “empujar el agua a través de varios filtros a alta presión y atraviesa una membrana que la desaliniza”
Como se describe en el artículo de la wikipedia, en efecto hay un filtro, pero la que difunde o atraviesa el filtro o membrana es el agua y no las sales (por eso se lama osmosis INVERSA), por lo que indicar que al atravesar el filtro “se desaliniza” no es lo correcto que se debe ser en un blog como este.
Un saludo

Alb.Alb.

¿Con 6000€ obtener 4000litros/día?
Este dato no es realista.

El consumo energético de las plantas industriales de desalación por presión osmótica esta en 3,5kwh/m3. Y eso siendo un sistema sumamente optimizado y contando son varios sistemas de recuperación de energía. El sistema del MIT al ser mas pequeño tiene mayores perdidas y tener una fuente intermitente de energía tienen un menor rendimiento.

Siendo generosos y tomando el valor de 3,5Kwh/m3, se necesitan unos 3500W de paneles solares para poder producir los 4000Litros.
El precio promedio de los paneles están en 2,8€/W, por lo que solo los paneles solares costarían unos 10.000€.

A esto hay que contar el coste de los inversores soportes y demás equipos que necesitan los paneles solares serán unos 5.000€ mas. Solo para producir la electricidad.

Luego esta el coste del equipo de ósmosis inversa:Los equipos de desalacion por ósmosis inversa que se instalan en los barcos, con esta capacidad no bajan de los 30.000€

Teniendo en cuanta los menores rendimientos de esta planta, no creo que bajase de los 100.000€ , la cifra de 6.000€ esta completamente fuera de lugar.

Y luego hay que transportarla(No se lo que cuesta un transporte militar en un C-130 pero no creo que sea barata). Instalarla, ponerla en funcionamiento y darle mantenimiento. Esto puede que cueste tanto o mas que el precio de la planta.

En total unos 200.000€ para proporcionar agua a unos 1000personas…. a 200€/persona.

Se que suena duro … pero a vida de un Haitiano no vale tanto, por lo que esta solución no es económicamente viable.

Si ha alguien se ha escandalizado por que le ponga precio a la vida de los haitianos(espero que asi sea) le recuerdo que por

julio domingo padillajulio domingo padilla

se podrá tener acceso a un manual que explique paso a paso la construcción de ese equipo de dezalinizacion

NOE ARMANDO GUANANGA BETUN

una bomba PS150 BOOST LORENTZ = 1.500 EUROS
http://www.ebay.fr/itm/Pompe-solaire...61058221023
ESTA BOMBA SOPORTA 2 MEMBRANAS HF5 EXTRA LOW PRESS = 1.000 DOLARES
http://stores.ebay.co.uk/FULL-CLEAN-...b=877673016
PANELES DIRECTOS SIN BATERIAS NI INVERSOR = 1500 $
http://www.ebay.com/itm/4pcs-100W-Wa...71199332224

UNAS RUEDITAS Y SOLDAR UN MARCO PARA MONTAR TODO ESO, UNA SOPLADITA DE PINTURA

YO LE DOY LO QUE LAS DOS MEMBRANAS PRODUCEN AL DIA CASI 5000 gpd
(CINCO MIL GALONES POR DIA)

Y ME QUEDO CON EL VUELTO DE LOS 6.000 eUROS

NOE ARMANDO GUANANGA BETUN

CIERTO SOY INGENIERO QUIMICO, DE UN PUEBLITO LLAMADO MILAGRO-GUAYAS-ECUADOR.

Y NO FUI AL MIT NI NADA DE ESAS ESCUELAS CARAS Y DIFICILES DE ENTRAR…

OSMOSIS INVERSA NO ES FILTRACIÓN, ES PERMEADO…

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Información Bitacoras.com…

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