{"id":15036,"date":"2024-01-28T12:19:02","date_gmt":"2024-01-28T11:19:02","guid":{"rendered":"https:\/\/brioagro.com\/?p=15036"},"modified":"2024-02-20T15:12:27","modified_gmt":"2024-02-20T14:12:27","slug":"redox-flow-desalination-rfd-nuevo-gran-avance-tecnologico-de-la-nyu-en-la-eliminacion-de-sal-de-agua-de-mar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/brioagro.com\/es\/redox-flow-desalination-rfd-nuevo-gran-avance-tecnologico-de-la-nyu-en-la-eliminacion-de-sal-de-agua-de-mar\/","title":{"rendered":"Redox Flow Desalination (RFD). Nuevo gran avance tecnol\u00f3gico de la NYU en la eliminaci\u00f3n de sal de agua de mar."},"content":{"rendered":"<h1>El equipo de Tandon de la Universidad de Nueva York ha logrado un aumento del 20 por ciento en la tasa de eliminaci\u00f3n de sal del sistema mientras reduc\u00eda su demanda de energ\u00eda optimizando las tasas de flujo de fluidos.<\/h1>\n<p>Estos resultados se muestran en un art\u00edculo publicado en <a href=\"https:\/\/www.cell.com\/cell-reports-physical-science\/pdf\/S2666-3864(23)00606-9.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cell Reports Physical Science<\/a>, el equipo de NYU Tandon liderado por <a href=\"https:\/\/engineering.nyu.edu\/faculty\/andre-taylor\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Dr. Andr\u00e9 Taylor<\/a>, profesor de ingenier\u00eda qu\u00edmica y biomolecular y director de <a href=\"https:\/\/www.dc-muse.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DC-MUSE<\/a> (Descarbonizaci\u00f3n de la Fabricaci\u00f3n Qu\u00edmica a trav\u00e9s de la Electrificaci\u00f3n Sostenible).<br \/>\nEl estudio actual se basa en el extenso trabajo del profesor Taylor en energ\u00eda renovable, con un \u00e9nfasis reciente en almacenar energ\u00eda producida de manera sostenible para su uso durante horas fuera de pico.<\/p>\n<p>La RFD ofrece m\u00faltiples beneficios. Estos sistemas proporcionan un enfoque escalable y flexible para el almacenamiento de energ\u00eda, permitiendo la utilizaci\u00f3n eficiente de fuentes de energ\u00eda renovable intermitentes como la solar y la e\u00f3lica. La RFD tambi\u00e9n promete una soluci\u00f3n completamente nueva a la crisis mundial del agua.<\/p>\n<p>\u00abAl integrar sin problemas el almacenamiento de energ\u00eda y la desalinizaci\u00f3n, nuestra visi\u00f3n es crear una soluci\u00f3n sostenible y eficiente que no solo satisfaga la creciente demanda de agua dulce sino que tambi\u00e9n promueva la conservaci\u00f3n ambiental y la integraci\u00f3n de energ\u00eda renovable\u00bb, dijo Taylor.<\/p>\n<p>La RFD puede reducir tanto la dependencia de las redes el\u00e9ctricas convencionales como tambi\u00e9n fomentar la transici\u00f3n hacia un proceso de desalinizaci\u00f3n de agua ecoamigable y neutro en carbono. Adem\u00e1s, la integraci\u00f3n de bater\u00edas de flujo redox con tecnolog\u00edas de desalinizaci\u00f3n mejora la eficiencia y la fiabilidad del sistema.<\/p>\n<p>La capacidad inherente de las bater\u00edas de flujo redox para almacenar energ\u00eda excedente durante per\u00edodos de abundancia y descargarla durante la demanda pico se alinea perfectamente con los requisitos energ\u00e9ticos fluctuantes de los procesos de desalinizaci\u00f3n.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-15021\" src=\"https:\/\/brioagro.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Redox_Flow_Desalination-RDF-Taylor_schematic.png\" alt=\"Redox_Flow_Desalination-RDF-Taylor_schematic\" width=\"1407\" height=\"792\" srcset=\"https:\/\/brioagro.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Redox_Flow_Desalination-RDF-Taylor_schematic.png 1407w, https:\/\/brioagro.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Redox_Flow_Desalination-RDF-Taylor_schematic-768x432.png 768w, https:\/\/brioagro.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Redox_Flow_Desalination-RDF-Taylor_schematic-1320x743.png 1320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1407px) 100vw, 1407px\" \/><br \/>\n\u00abEl \u00e9xito de este proyecto se atribuye a la ingeniosidad y perseverancia de Stephen Akwei Maclean, el primer autor del art\u00edculo y candidato a doctorado en ingenier\u00eda qu\u00edmica y biomolecular en NYU Tandon\u00bb, dijo Taylor. \u00abDemostr\u00f3 una habilidad excepcional al dise\u00f1ar la arquitectura del sistema utilizando la avanzada tecnolog\u00eda de impresi\u00f3n 3D disponible en el <a href=\"https:\/\/engineering.nyu.edu\/research-innovation\/makerspace\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><u>NYU Maker Space<\/u><\/a>.\u00bb<\/p>\n<p>Las complejidades del sistema involucran la divisi\u00f3n del agua de mar entrante en dos corrientes: la corriente de salinizaci\u00f3n (Imagen arriba, CH 2) y la corriente de desalinizaci\u00f3n (Imagen arriba, CH 3). Dos canales adicionales albergan el electrolito y la mol\u00e9cula redox (Imagen arriba, A). Estos canales est\u00e1n efectivamente separados por una membrana de intercambio cati\u00f3nico (CEM) o una membrana de intercambio ani\u00f3nico (AEM).<\/p>\n<p>En CH 4, los electrones son suministrados desde el c\u00e1todo a la mol\u00e9cula redox, extrayendo Na+ que difunde desde CH 3. La mol\u00e9cula redox y Na+ se transportan entonces a CH 4, donde los electrones se suministran al \u00e1nodo desde las mol\u00e9culas redox, y se permite que Na+ difunda en CH 2. Bajo este potencial general, los iones Cl- se mueven de CH 3 a trav\u00e9s del AEM a CH 2, formando la corriente de salmuera concentrada. En consecuencia, CH 3 genera la corriente de agua dulce.<br \/>\n\u00abPodemos controlar el tiempo de residencia del agua de mar entrante para producir agua potable operando el sistema en modo de paso \u00fanico o por lotes\u00bb, dijo Maclean.<\/p>\n<p>En la operaci\u00f3n inversa, donde se mezclan la salmuera y el agua dulce, la energ\u00eda qu\u00edmica almacenada se puede convertir en electricidad renovable. En esencia, los sistemas RFD pueden funcionar como una forma \u00fanica de \u00abbater\u00eda\u00bb, capturando el exceso de energ\u00eda almacenada de fuentes solares y e\u00f3licas.<\/p>\n<p>Esta energ\u00eda almacenada se puede liberar a demanda, proporcionando un complemento vers\u00e1til y sostenible a otras fuentes de electricidad cuando sea necesario. La doble funcionalidad del sistema RFD muestra su potencial no solo en desalinizaci\u00f3n sino tambi\u00e9n como un innovador contribuyente a las soluciones de energ\u00eda renovable.<\/p>\n<p>Aunque se requieren m\u00e1s investigaciones, los hallazgos del equipo de NYU Tandon se\u00f1alan un camino prometedor hacia un proceso RFD m\u00e1s rentable, un avance cr\u00edtico en la b\u00fasqueda global de un aumento de agua potable. A medida que el cambio clim\u00e1tico y el crecimiento de la poblaci\u00f3n se intensifican, m\u00e1s regiones luchan contra la escasez de agua, subrayando la importancia de m\u00e9todos de desalinizaci\u00f3n innovadores y eficientes.<\/p>\n<p>Esta investigaci\u00f3n se alinea perfectamente con la misi\u00f3n de <a href=\"https:\/\/www.dc-muse.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><u>DC-MUSE<\/u><\/a> (Descarbonizaci\u00f3n de la Fabricaci\u00f3n Qu\u00edmica Utilizando Electrificaci\u00f3n Sostenible), una iniciativa colaborativa establecida en NYU Tandon. DC-MUSE est\u00e1 comprometido con el avance de actividades de investigaci\u00f3n que disminuyan el impacto ambiental de los procesos qu\u00edmicos a trav\u00e9s del uso de energ\u00eda renovable. El estudio actual se basa en el extenso cuerpo de trabajo del profesor Taylor en energ\u00eda renovable, con un \u00e9nfasis reciente en almacenar energ\u00eda producida de manera sostenible para su uso durante horas fuera de pico.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de Taylor y Maclean, el equipo dedicado de investigadores de NYU Tandon que contribuye a este estudio incluye a Syed Raza, Hang Wang, Chiamaka Igbomezie, Jamin Liu, Nathan Makowski, Yuanyuan Ma, Yaxin Shen y Jason A. R\u00f6hrl. Colaborando a trav\u00e9s de fronteras, Guo-Ming Weng de la Universidad de Jiao Tong en China tambi\u00e9n jug\u00f3 un papel crucial como miembro del equipo.<\/p>\n<p>Un hito excepcional, esta publicaci\u00f3n marca la <strong>100\u00aa<\/strong> de Taylor&#8217;s <a href=\"https:\/\/www.tmdlab.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><u>Transformative Materials<\/u><\/a> <a href=\"https:\/\/www.tmdlab.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><u>&amp; Devices Lab<\/u><\/a>. Originalmente establecido en la Universidad de Yale en 2008 y posteriormente trasladado a NYU Tandon en 2018, el laboratorio se centra en el desarrollo de materiales y dispositivos innovadores para la conversi\u00f3n y almacenamiento de energ\u00eda, reflejando el compromiso duradero de Taylor con la investigaci\u00f3n transformadora en el campo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_15028\" style=\"width: 1390px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-15028\" class=\"wp-image-15028 size-full\" src=\"https:\/\/brioagro.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Taylor_schematic_BY_Dall-E.png\" alt=\"Esquema del sistema de desalinizaci\u00f3n de flujo redox de 4 canales del profesor Taylor, interpretado por la IA Dall-E.\" width=\"1380\" height=\"788\" srcset=\"https:\/\/brioagro.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Taylor_schematic_BY_Dall-E.png 1380w, https:\/\/brioagro.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Taylor_schematic_BY_Dall-E-768x439.png 768w, https:\/\/brioagro.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Taylor_schematic_BY_Dall-E-1320x754.png 1320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1380px) 100vw, 1380px\" \/><p id=\"caption-attachment-15028\" class=\"wp-caption-text\"><strong>Esquema del sistema de desalinizaci\u00f3n de flujo redox de 4 canales del profesor Taylor, interpretado por la IA Dall-E.<\/strong><\/p><\/div>\n<hr \/>\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/engineering.nyu.edu\/news\/nyu-tandon-researchers-unlock-energy-efficient-solution-global-water-crisis\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Investigadores de NYU Tandon descubren una soluci\u00f3n eficiente en energ\u00eda para la crisis mundial del agua<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El equipo de Tandon de la Universidad de Nueva York ha logrado un aumento del 20 por ciento en la tasa de eliminaci\u00f3n de sal del sistema mientras reduc\u00eda su demanda de energ\u00eda optimizando las tasas de flujo de fluidos. 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