Dispositivo experimental logra generar electricidad usando el frío del universo

Ciencia -12 May 2019 – 3:01 PM
Víctor Roman – Revista N+1

Científicos en EE.UU. han demostrado experimentalmente la posibilidad de producir electricidad utilizando la diferencia de temperatura entre la Tierra y el espacio.


Los físicos, hace varios años, demostraron que bajo condiciones ideales y de absorción solo en un rango estrecho, la eficiencia de la producción de energía tiende a la eficiencia marginal en los motores térmicos, definida por el teorema de Carnot.PxPhere

Científicos en EE.UU. han demostrado experimentalmente la posibilidad de producir electricidad utilizando la diferencia de temperatura entre la Tierra y el espacio. El estudio, publicado en Applied Physics Letters, informó que los físicos lograron generar 64 nanovatios de potencia por metro cuadrado de instalación, una cantidad pequeña pero notable.

Dispositivo experimental logra generar electricidad usando el frío del universo

Víctor Roman – Revista N+1

Científicos en EE.UU. han demostrado experimentalmente la posibilidad de producir electricidad utilizando la diferencia de temperatura entre la Tierra y el espacio.

Los físicos, hace varios años, demostraron que bajo condiciones ideales y de absorción solo en un rango estrecho, la eficiencia de la producción de energía tiende a la eficiencia marginal en los motores térmicos, definida por el teorema de Carnot.PxPhere

Científicos en EE.UU. han demostrado experimentalmente la posibilidad de producir electricidad utilizando la diferencia de temperatura entre la Tierra y el espacio. El estudio, publicado en Applied Physics Letters, informó que los físicos lograron generar 64 nanovatios de potencia por metro cuadrado de instalación, una cantidad pequeña pero notable.

Los físicos, hace varios años, demostraron que bajo condiciones ideales y de absorción solo en un rango estrecho, la eficiencia de la producción de energía tiende a la eficiencia marginal en los motores térmicos, definida por el teorema de Carnot.

La radiación de la Tierra

En general, la energía se puede generar en todas las situaciones en las que hay un flujo de calor de un cuerpo más cálido a uno menos caliente. Lo habitual en este caso es la conversión de la energía de radiación solar en electricidad en la superficie de una Tierra relativamente más fría. Sin embargo, también se puede usar la radiación de la propia Tierra, en cuyo caso el resto del Universo será el cuerpo frío, la temperatura promedio en la cual está determinada por los fotones del CMB es aproximadamente de 2.7 Kelvin.

El uso de la luminiscencia infrarroja de los cuerpos en la Tierra permite crear potencialmente fuentes de energía renovable que operan según los mismos principios que los paneles solares, pero que operan de noche.

En un estudio dirigido por Shanhui Fan de la Universidad de Stanford, por primera vez se demostró experimentalmente la producción de energía eléctrica utilizando un fotodiodo dirigido al cielo nocturno. «Demostramos experimentalmente la generación de energía eléctrica directamente de la frialdad del Universo», escriben los científicos.

Los autores utilizaron radiación en longitudes de onda de 8 a 13 micras, para las cuales la atmósfera es transparente. Como resultado, lograron generar una corriente eléctrica con una potencia de aproximadamente 64 nanovatios por metro cuadrado de instalación. La eficiencia de conversión de energía fue de 2,3 × 10%-5%. Tales valores se asocian con la correspondencia imperfecta de los parámetros del diodo utilizado y la ventana de transparencia atmosférica, así como otros efectos parásitos.

Los investigadores construyeron un modelo teórico que toma en cuenta tanto las pérdidas en la atmósfera como la no idealidad del diodo. Como resultado, llegan a la conclusión de que el límite teórico de tales instalaciones es de aproximadamente 4 vatios por metro cuadrado, es decir, aproximadamente un millón de veces más de lo que se demostró en el trabajo actual.

A pesar del hecho de que es significativamente menor que la generación de celdas solares modernas, para las cuales los valores típicos están en el nivel de 100-200 vatios por metro cuadrado, el uso de iluminación negativa en teoría debería ser suficiente para que muchos dispositivos funcionen de noche. Otro uso de esta tecnología puede ser el uso de calor disipado por partes de máquinas calentadas.

Recientemente, los investigadores han enseñado a la fotomatriz a generar simultáneamente energía a partir de la luz registrada y corregirla. Además, los científicos han demostrado la posibilidad de convertir la luz en electricidad en sistemas naturales no vivos, algunos tipos de suelo y cortezas minerales que se forman en la superficie de las piedras en un clima seco y caluroso.

Tomado de El Espectador 

Anders Hjort

Gestor de proyectos y experto sénior del IVL Swedish Environmental Research

Anders es ingeniero (BSc) con más de 15 años de experiencia internacional en el desarrollo de proyectos de biogás, diseño de sistemas y gobernanza del sector. Cuenta con una amplia experiencia a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, desde la factibilidad y el diseño conceptual hasta la contratación, implementación y evaluación, aplicando el Modelo Nórdico de Biogás. Desde 2008, ha gestionado y/o asesorado más de 50 proyectos en Europa, África, América Latina y Asia, coordinando con ministerios del sector, municipios y socios privados para alinear los proyectos con las políticas nacionales de energía y gestión de residuos.

Como Asesor Principal de Biogás en IVL, Anders ha liderado importantes iniciativas sobre el desarrollo del mercado de biogás sostenible y digestato, formulación de políticas y estrategias, desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional. Posee una sólida trayectoria en mapeo de recursos, análisis de factibilidad técnico-económica (TEA) y diseño conceptual de plantas de biogás integradas en sistemas de energía eléctrica, térmica y transporte. Anders ha obtenido y gestionado alrededor de 1500 millones de coronas suecas (SEK) en subvenciones de inversión para infraestructuras e instalaciones de producción de Bio-CNG y Bio-LNG en la región nórdica.

Cuenta con experiencia en la facilitación de diálogos sobre políticas públicas y en la coordinación entre múltiples actores (ministerios, socios de desarrollo y el sector privado) para fortalecer los marcos del mercado del biogás. A través de su extensa experiencia profesional y formación interna avanzada en liderazgo y gestión de proyectos, equivalente a un nivel de posgrado, ha liderado con éxito grandes equipos interdisciplinarios y consultores técnicos. Es experto en asesorar a instituciones públicas sobre marcos normativos, esquemas de incentivos y modelos de financiamiento, así como en la creación de capacidades para ministerios y autoridades locales en contextos de países en desarrollo. Anders habla inglés y sueco con fluidez y tiene conocimientos básicos de español.


Ha sido profesora de las clases Lógica y Retórica, y Constitución y Democracia en la Universidad de Los Andes. Además, es autora del libro ‘Otras Culpas’ y ha sido columnista de los periódicos El Espectador, El País, el Diario del Huila, El Liberal y El Meridiano, entre otros, así como comentarista de opinión y analista política radial en Blu Radio de Caracol.