jueves, 11 de diciembre de 2014

Y-TEC presenta investigaciones realizadas en el área de la energía mareomotriz
El próximo lunes 15 diciembre a las 12 horas en el Salón Jacaranda de la Torre Puerto Madero, Macacha Guemes 515, se darán detalles de la operación de fondeo de 2 boyas meteoceánicas en el mar austral, un hito fundamental del Programa de Estudios del Recurso Energético Marino en la Patagonia Austral que encabeza Y-TEC.
Por Gastón Fenés


Gustavo Bianchi, presidente de Y-TEC.

El próximo lunes el presidente de Y-TEC, Gustavo Biachi, encabezará una presentación para mostrar avances de una investigación que analiza el aprovechamiento de las mareas para la generación de energía. Estarán presentes el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Lino Barañao y Sergio Affronti, Vicepresidente de YPF. No se descarta que Miguel Galuccio, el CEO de YPF, también asista al encuentro.

En Y-TEC las corrientes del Mar Austral son el objetivo de un proyecto que permitirá en el mediano plazo contar con nuevas fuentes de generación energética y valorizar el recurso energético marino de la Argentina. Transformar la potencia de los océanos en energía es un objetivo que muchos países persiguen y en Argentina hoy se están dando los pasos para lograrlo.

En una entrevista , Gustavo Bianchi, presidente de Y-TEC, contó algunos detalles del proyecto:

La energía del mar la aprovechan pocos países en el mundo, que tienen “diferencia de marea”. La primera fue La Rance, en Francia, hace más de 50 años, y sigue funcionando. Y-TEC comenzó la búsqueda propia. Se compraron dos boyas por 2,3 millones de dólares, que serán colocadas en la región del Estrecho de Magallanes, en el Canal de Beagle y en el estuario del río Gallegos. Las corrientes de la Patagonia austral son tan fuertes que su potencial energético oceánico y mareomotriz es considerado “enorme”.

Las boyas medirán el recurso marino: temperatura del agua, altura de la olas, presión, velocLidad de las mareas. De forma paralela, se trabaja junto a la empresa nacional INVAP en el desarrollo de turbinas hidrocinéticas para generación eléctrica a partir de corrientes marinas. La clave será saber si la velocidad del flujo de la corriente es constante. “Si tengo un flujo constante es como si fuera una hidráulica. Pongo una turbina, y arriba el generador. Es muy simple. Por eso queremos ver el factor de carga y la eficiencia”, explica el titular de la pata tecnológica de YPF. Lo que prevén es que el factor de carga alcance un 70%, o sea, que de 100 días trabaje 70, mejor que la eólica, que genera 40 días sobre 100, y que la hidráulica, que es del 65 por ciento. Además, no depende de lluvias o sequías. A menos que la luna se vaya, el flujo va a seguir caminando”, razona Bianchi.

La primera boya se colocará a principios de julio, en Punta Loyola, cerca de Río Gallegos. En cuestión de días se podrá determinar la velocidad de las corrientes y mareas. “En un año podemos tener resultados. El potencial es muchísimo, estamos hablando de gigawatts de potencia, podría dar energía a todo Río Gallegos.” Mientras, para evitar accidentes, Y-TEC firmó un convenio con un grupo de oceanógrafos de Puerto Madryn para conocer el movimiento de los animales que transitan esas profundidades.

Otras de las principales líneas de la Gerencia de Energías Renovables de Y-TEC es la energía geotérmica, que busca aprovechar el gran potencial del vapor caliente del interior de la cordillera para que brinde generación eléctrica, por ejemplo a emprendimientos mineros. “En Jujuy podemos llegar a generar de dos a cuatro megawatts de potencia en la montaña. Lo bueno es que es renovable y podemos ponerla en funcionamiento en poco tiempo”, plantea Bianchi. Y se animó a proyectar: “Incluso, por la zona, se puede llegar a vender energía a Chile.” También se apunta al biogás: la generación de energía a partir de desechos biológicos de cultivos energéticos, como sorgo, maíz, césped o ensilados, y desechos orgánicos de instalaciones industriales.
Fuente:  energiaestrategica.com

miércoles, 10 de diciembre de 2014

Tierra del Fuego y Manaos: abierto el debate
Eran territorios poco poblados. Su desarrollo fue impulsado por planes de promoción industrial aún vigentes. Hoy, comparten dudas e incertidumbres. En esta nota, similitudes y diferencias de dos modelos que buscan sustentabilidad. 
por Vanina Lombardi
 




En una predomina el verde y la tupida selva del amazonas, con temperaturas anuales promedio que rondan los 27 grados centígrados; en la otra, más de 5.600 kilómetros al sur, los días más cálidos pueden ser frescos para quien no esté acostumbrado al frío austral, donde en enero se alcanzan los 11 grados centígrados. Se trata de Manaos, en Brasil, y Tierra del Fuego, en Argentina, lugares que hoy viven un mismo clima de expectativas e incertidumbres.

Distanciadas de los grandes centros urbanos, no solo se han vuelto dos interesantes destinos turísticos, sino que también han logrado convertirse en polos productivos de referencia en América del Sur, gracias a la implementación de programas de apoyo que los gobiernos de estos países han desarrollado específicamente con el fin de poblar e industrializar ambas regiones.

La zona franca de Manaos (ZFM) surgió a partir de la ley 3.173 del año 1957, aunque recién comenzó a desarrollarse diez años después, en 1967, luego de su reglamentación a través del decreto 288. Un poco después en 1972, el gobierno argentino estableció la ley 19.640, mediante la cual se creó el Área Aduanera Especial y Zona Franca de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Isla de los Estados. En ambos casos, eran regulaciones que establecían incentivos para el desarrollo industrial, en busca de incrementar la población en esas regiones.

Desde ese punto de vista, ambos programas fueron exitosos: Manaos tenía alrededor de 300 mil habitantes en 1960 y hoy supera los dos millones, mientras que Tierra del Fuego contaba con poco más de 13 mil pobladores en 1970 y hoy alcanza los 150 mil.

Del mismo modo, las dos ciudades se han convertido en referentes industriales de sus países: según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), para el año 2010, Manaos se encuentra entre los diez municipios brasileños con mayor cantidad de locales industriales. Allí se fabrican principalmente productos eléctricos y electrónicos, seguidos por la industria llamada “de dos ruedas” (motos y bicicletas) y las del caucho y plástico, bebidas y alimentos, metalúrgicos y otras, como equipos de transporte y maquinarias, textiles y químicos.

Por su parte, Tierra del Fuego es, en palabras de su secretario de industria, Juan Ignacio García, “la provincia más industrial del país, donde el 40% del empleo privado se encuentra en este sector, gracias a este régimen, y principalmente en la industria electrónica, que ocupa al 80 por ciento de los empleados [provinciales]”. Fabrican, por ejemplo, televisores, teléfonos celulares y equipos de aire acondicionado. Otras industrias de Tierra del Fuego son las de hidrocarburos (petróleo y gas), plásticos, textiles-confeccionistas y pesqueros. 
 

Distribución de industrias de Manaos por sector de actividad.



Distribución de empresas y ocupados subrégimen industrial de Tierra del Fuego, por tamaño de empresas. Fuente (en ambos casos): Relevamiento del circuito de la innovación, las capacidades y las actividades de innovación de las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego (Ley Nacional 19.640). Ministerio de Industria e Innovación Productiva, Secretaría de Innovación y Consejo Federal de Inversiones. (gráficos 3.4, en pag 43 y 2.3, pag. 33)

El conocimiento como valor agregado

El sector principal en ambos polos industriales es el de productos eléctricos y electrónicos, aunque su representación en el conjunto total de industrias resulta mucho más significativa en el caso de Tierra del Fuego, donde la mayoría de las empresas son de origen nacional y producen equipos multimarca. Entre ellas se destacan Brightstar fueguina (Hitachi, RCA y otras), Newsan (Sanyo, Noblex, Nintendo y otras), BGH (Motorola, Sony, Huawei, ZTE y otras) y Noblex Argentina.

Al respecto, Francisco Gatto, Director del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de Tierra del Fuego considera que este grupo fuerte de empresarios, “si bien tienen contratos con las marcas y OEM, en algunos casos de exclusividad y en otros casos no, también tienen cierto grado de flexibilidad, que les permitiría entrar en vínculos y producir para otras industrias, como la salud, no para hacer equipos como tomógrafos pero sí para e-salud o telemedicina, por ejemplo”.

Por el contrario, en el Polo Industrial de Manaos (PIM), las principales fábricas corresponden a empresas transnacionales como Nokia, P&G, Minolta, Sony, Samsung, LG, Philips, Semp Toshiba, Siemens, Panasonic, Yamaha, Honda, Essilor, Kodak, Harley-Davidson, BiC, Coca-Cola y Pepsi, cuya facturación alcanza casi el 50% de la facturación total del sector, que en 2013 alcanzó los 38 mil millones de dólares. 
 
 
En el Polo Industrial de Manaos (PIM), las principales fábricas corresponden a empresas transnacionales cuya facturación alcanza casi el 50% de la facturación total del sector, que en 2013 alcanzó los 38 mil millones de dólares.

En este caso, las firmas transnacionales han tenido un rol fundamental en la formación de recursos humanos, ya que muchas de ellas han instalado laboratorios de investigación y desarrollo, como Nokia, Samsung y Microsoft. Esto ha sido potenciado debido a una de las obligaciones que tienen las empresas instaladas en el PIM, para percibir los beneficios de este régimen promocional: “la ley establece que la inversión en I+D debe ser del 5% de la facturación bruta de la empresa, y que la compañía puede aplicar un máximo del 2,7% en la propia compañía, los 2,3% restantes tienen que tener una regla de aplicación” en otras instituciones y organismos de enseñanza, explica Flavio de Barros e Acevedo Ramos, Gerente de Negocios y Cooperación de la FUCAPI (una institución privada que se ocupa el desarrollo regional, en educación y tecnología), y puntualiza que el monto de inversión en I+D estimado para este año rondará los 200 millones de dólares.

Por el contrario, en Tierra del Fuego “no hay exigencias en el régimen promocional de ese tipo, en general éstas están vinculadas a inversiones físicas que se definieron en los proyectos o ampliaciones de proyectos”, reconoce García, y Gatto agrega que “las empresas cooperan con la universidad en varios niveles, es una relación que está creciendo… las prácticas profesionales se van a hacer en la industria electrónica local… y las empresas también nos ofrecen becas, pasantías y distintos apoyos para los estudiantes”.

Según un relevamiento del circuito de la innovación, las capacidades y las actividades de innovación de las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego, elaborado por el Ministerio de Industria e Innovación Productiva, la Secretaría de Innovación y el Consejo Federal de Inversiones, en la provincia austral, las principales actividades de innovación entre 2012 y 2013 “estuvieron orientadas fundamentalmente a la adquisición de maquinaria y equipos y, en última instancia, a la investigación y desarrollo interna o externa”.

En este mismo estudio se advierte que, entre las industrias de Manaos, el 45% de los locales productivos manufacturan bienes de contenido tecnológico Medio-Alto y Alto, mientras que en Tierra del Fuego estos alcanzan el 55% (y una proporción similar de locales que producen bienes de contenido tecnológico Bajo), siguiendo la clasificación de niveles de intensidad tecnológica sugerida por la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 
 

Distribución de locales industriales de Manaos y Tierra del Fuego según nivel de intensidad tecnológica de los bienes producidos. Clasificación OECD. Fuente: Relevamiento del circuito de la innovación, las capacidades y las actividades de innovación de las empresas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego (Ley Nacional 19.640). Ministerio de Industria e Innovación Productiva, Secretaría de Innovación y Consejo Federal de Inversiones. (gráficos 3.4, en pag 43 y 2.3, pag. 33)

Más allá del consumo y las exportaciones

Los productos fabricados en estos polos industriales están destinados principalmente al consumo interno de Brasil y Argentina, respectivamente. Se estima que la facturación del Polo Industrial de Manaos superó los 38 mil millones de dólares, en 2013, con exportaciones que alcanzaron, en 2012, los 1.700 millones de dólares.

Todos los televisores y aparatos de audio fabricados en Brasil y el 35% de los teléfonos celulares que utiliza la población brasileña en la actualidad se producen en Manaos, mientras que el denominado polo de “Dos ruedas” que está instalado en el PIM es el único de este país y el mayor de América Latina: comprende a 70 empresas, entre fabricantes de bienes finales y de componentes, partes y repuestos.

Por su parte, según los últimos datos disponibles por el Ministerio de Economía, las exportaciones de Tierra del Fuego en 2012 alcanzaron los 277 millones de dólares, provenientes principalmente de los sectores petrolero, pesquero y automotriz. La producción electrónica, en cambio, “está básicamente enfocada al mercado interno y fue agotando cada uno de los espacios de mercado”, según explica Gatto, que agrega que “si bien hay mucha rotación y un gran dinamismo tecnológico, depende mucho de las condiciones del mercado interno y de los ingresos de los trabajadores que dinamicen el sector”.

Durante los últimos años, el consumo nacional de estos productos estuvo impulsado por programas del gobierno, como Conectar Igualdad, así como por los diversos planes de financiamiento que se multiplicaron en las cadenas de consumo de todo el país. Por eso, hoy, prácticamente el 100 por ciento de los televisores y teléfonos celulares que se venden en Argentina son de origen fueguino, mientras que el 50 por ciento del mercado de notebooks, netbooks, PCs y tablets está dominado por estos fabricantes.

Sin embargo, las condiciones del mercado están estrechando el consumo, algo que se vio reflejado en una disminución de la producción electrónica, que cayó de casi 3 millones de bienes en octubre de 2013 a 1,5 millones de bienes en abril de este año. Por eso, en base a las tendencias y proyecciones, los diversos actores del sector ya están pensando en nuevas alternativas para que el modelo siga siendo redituable y sustentable.

“Hoy ha caído el consumo, ha aumentado el costo del financiamiento y el costo de las divisas, por lo tanto el producto se ha encarecido un poco más que el promedio… una discusión interesante es si la industria tiene que trabajar dentro del encadenamiento, para aumentar la productividad, y sustituir algunos de sus componentes, o si tiene que trabajar en horizontal y avanzar en algún vínculo, por ejemplo, con el sector automotriz, sanidad o construcción”, sintetiza Gatto y deja el debate abierto…
 
 
Fuente: Agencia TSS
Posibilidades de generar energía con los residuos orgánicos: biodigestores para uso particular
Se trata de plantas que generan biogás funcionando a partir de desechos orgánicos producidos a nivel domésticos. Los equipos deberán funcionar allí donde se pueda generar una basura orgánica diaria en el orden de los 5 kilos para producir a buen rendimiento. Se estima que se pueda obtener de los desperdicios cerca de 4 horas de cocina por día.
Por Guido Gubinelli


Son necesarios entre 3,5 y 6 metros cuadrados, dependiendo al capacidad del equipo, para poder montar uno de estos biodigestores.

“El modelo que nosotros venimos desarrollando apunta a tratar de insertar la tecnología en una escala más chica”, dice el ingeniero Mauro Barberis, socio fundador de IFBio S.A., a Energía Estratégica.

Aclara que la planta “no está específicamente diseñada para una familia tipo” porque esta puede llegar a producir entre un kilo y medio y dos por día de basura orgánica, y lo que se requiere son 5 kilos diarios para que “el rendimiento del equipo sea interesante”.

El experto explica que son necesarios entre 3,5 y 6 metros cuadrados, dependiendo al capacidad del equipo, para poder montar uno de estos biodigestores y que la producción es de 1 m3/día, lo que alcanzaría a generar aproximadamente unas 4 horas de uso de cocina, todo un número a la hora de hacer cálculos anuales de ahorro de gas natural.

“Al principio apuntamos mucho al rubro hotelería, gastronomía, lugares donde haya una generación de residuos importantes con el atractivo de que estos generen su propia fuente de energía limpia con la basura producida ahí mismo”, cuenta Barberis.

Dice que hace 2 meses que tienen en pleno funcionamiento un prototipo y que el lanzamiento al mercado es reciente.

Ahora están en plena tratativa de un convenio con el colegio de arquitectos de la ciudad de Córdoba, pronto a cerrarse en Villa Parque Síquiman, donde diseñarán una eco casa con este sistema de biodigestión.

“Es una tecnología que aún no es del todo conocida”, comenta y agrega que están siendo altamente consultados por esta innovación.

Sería interesante el armado de políticas urbanas para la concentración de residuos orgánicos en la generación de biogás.
 
 
Fuente:  energiaestrategica.com

viernes, 5 de diciembre de 2014

Mendoza: Adjudican los primeros lotes del futuro Parque Tecnológico
El Ministerio de Agroindustria y Tecnología adjudicó los primeros 11 lotes a empresas y una universidad, que se presentaron al primer llamado de la Licitación del Mendoza TIC Parque Tecnológico. Quiénes suscribieron los contratos. 



El Ministerio de Agroindustria y Tecnología adjudicó los primeros 11 lotes a empresas y una universidad, que se presentaron al primer llamado de la Licitación del Mendoza TIC Parque Tecnológico.

Esta iniciativa consta de dos etapas, la construcción de un edificio central que se estima estará lista para marzo de 2015 donde se alojarán aproximadamente 20 emprendimientos y por otro lado, terrenos disponibles para que las empresas construyan su propio emprendimiento.

“Hoy firmamos los primeros 11 contratos de compra venta para la adjudicación de terrenos y próximamente haremos lo propio con los restantes, esto significa que se está consolidando este proyecto que tiene el total apoyo del gobernación Francisco Pérez porque implica que Mendoza se convierte en un polo tecnológico estratégico dentro del país” señaló el ministro Costa.

“La puesta en marcha del Mendoza TIC Parque Tecnológico está estrechamente relacionada a la diversificación de la matriz productiva, ya que no sólo da mayor participación al sector TIC sino que también implica la generación de empleo y de actividad económica”, puntualizó el funcionario.

A partir de esta adjudicación las empresas tienen posesión sobre el lote asignado y pueden comenzar las inversiones en obra a las que se han comprometido por un total de más de $26 millones.

Las entidades que suscribieron los boletos de compra venta son Aconcagua Software Factory S.A., Foca Software Factory S.A., Sequre S.A., Inamika Interactive S.A., Awthenware Argentina S.A., Case S.A., Col S.A., Grupo Oeste S.A., Universidad Tecnológica Nacional, Omnitronic S.A., Globalis S.A., R-Link y Vial Siepv.
Fuente:  ecocuyo.com
¡Qué lo parió, Mendieta!
La Universidad Nacional de Córdoba posee la computadora más potente de la Argentina. Mendieta, en clara alusión al célebre personaje de Fontanarrosa, es un hito en la computación de alto desempeño del país.
Por Carlos de la Vega 



LarTop 50 es un sitio que lista las supercomputadoras más potentes de América Latina. Del ranking actualizado publicado en octubre pasado se desprende que actualmente la computadora más potente de la Argentina es Mendieta, un poderoso conjunto de procesadores perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Profundizando en la génesis de esta computadora, la iniciativa fue impulsada por la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FaMAF) de la UNC, el Instituto de Física “Enrique Gaviola” (IFEG) y el Instituto de Astronomía Teórico Experimental (IATE), ambos del CONICET. Posteriormente, se sumaron a la iniciativa la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Observatorio Astronómico Córdoba, los tres pertenecientes a la UNC, junto al Centro Científico Tecnológico Córdoba (CCT Córdoba) del CONICET. Este conjunto de actores conforman el Centro de Computación de Alto Desempeño (CCAD) de la UNC, al que pertenece Mendieta. La segunda etapa de esta supercomputadora fue financiada por el Sistema Nacional de Computación de Alto Desempeño (SNCAD) del MINCyT. Mendieta fue puesta en marcha el 6 de junio de 2014.

El presidente del CCAD es el doctor en física Oscar Reula, docente de la FaMAF e investigador superior del CONICET. Reula se doctoró en Chicago en la década de los ’80, luego hizo investigaciones posdoctorales en Alemania y retornó a la Argentina en 1989, justo el año en el comenzaba a consolidarse un sombrío panorama para la ciencia y la tecnología en el país. Sin embargo, esto no fue motivo de desánimo y más de veinte años después el horizonte es bien distinto. 
Mendieta (rack gris a la izquierda) junto a Cristina (racks negros de la derecha). A pesar de ser la primera muy superior en potencia, ocupa cerca de 1/3 del volumen de la segunda.

Mendieta se encuentra físicamente ubicada en el subsuelo del edificio que la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales posee en la Ciudad Universitaria de la UNC, un enorme campus ubicado junto al centro de la ciudad. Mendieta fue precedida por Cristina –nombre que honra la memoria de la doctora María Cristina Giordano, pionera de la investigación en fisicoquímica en Córdoba–, que entró en servicio el 1 de marzo de 2010. Tres años más tarde se inició la primera etapa de la instalación de Mendieta, y en 2014 la segunda. Cristina y Mendieta comparten gran parte de la infraestructura de soporte. Sistemas como los de refrigeración, sala de cómputos o el cableado de alto rendimiento son comunes a ambas máquinas, lo que permite un importante ahorro de recursos.

Mendieta tuvo un costo aproximado de 200 mil dólares y una parte de sus componentes fueron adquiridos a SIASA (Soluciones Informáticas Argentinas S.A.) una empresa nacional dedicada al ensamblado de equipos informáticos de alto rendimiento.

¿Qué tan potente?

La supercomputadora cordobesa posee 22 nodos potenciados con 22 tarjetas aceleradoras del tipo GPU (Graphics Processing Unit), que le aportan cada una de ellas un promedio de más de 1000 cores.

Para medir la capacidad de una supercomputadora se usan una serie de indicadores que describen su comportamiento. Dos de los más importantes son el Rmax,que refleja el rendimiento máximo alcanzado por una máquina, y el Rpeak que muestra el pico de performance teórica del sistema. La unidad con la que se cuantifican estos indicadores es el FLOPS, acrónimo en inglés de Floating Point Operations per Second (operaciones de coma flotante por segundo). Dado que, especialmente en los cálculos científicos, las operaciones de coma flotante son muy requeridas, la capacidad de procesamiento de las mismas se vuelve un buen parámetro para medir el rendimiento de una computadora. Ahora bien, para que el FLOPS pueda ser empleado como medida de comparación entre máquinas tiene que establecerse una referencia estándar común para ellas. El programa más frecuentemente empleado para lograr esto es el High Performance Linpack (HPL), cuya característica principal es que hace un uso muy intensivo de la coma flotante, por lo que sus resultados dependen en gran medida de la FPU (floating point unit), el coprocesador matemático de la unidad central de procesamiento de una computadora. 
Mendieta ocupa el lugar número 7 en el ranking de LarTop 50.

En el caso de Mendieta, el Rpeak alcanza los 26,5 TFLOPS (TeraFLOPS, donde 1 TFLOPS es igual a 1012 FLOPS) y el Rmax se logró el 25 de septiembre de 2014 corriendo un HPL que utilizó los 14 nodos de la segunda etapa (en un principio la máquina tenía 8 nodos) y todas las tarjetas aceleradoras, llegando a 14,79 TFLOPS, o sea, 14 millones de millones de operaciones de coma flotante por segundo. Para poner una referencia más próxima a la vida cotidiana, un ordenador doméstico con un procesador tipo Intel i5 operando a 3 GHz posee un desempeño cercano a los 50 GFLOPS (1 GigaFLOPS es igual a 109 FLOPS). En el otro extremo, la computadora más potente del mundo, Tianhe-2, desarrollada por la Universidad Nacional de Tecnología de la Defensa (National University of Defense Technology), en China, tiene un Rmax de 33,86 PFLOPS (1 PetaFLOPS = 1015 FLOPS).

Los múltiples empleos de un gran “cerebro” electrónico

Una supercomputadora como Mendieta tiene muchas y diversas aplicaciones. El punto de partida es el empleo para cálculos científicos y técnicos complejos, pero eso es sólo el inicio de un abanico de innumerables posibilidades. Mendieta ha sido utilizada en astronomía, para realizar simulaciones numéricas que se propusieron recrear la formación de la estructura del universo, o bien para determinar perfiles de los autos de carrera del STC 2000. También se utiliza para realizar simulaciones aerodinámicas, modelar proteínas para la fabricación de medicamentos y analizar luego su comportamiento, y muchas cosas más. Hay que tener en cuenta que la posibilidad de operar con modelos matemáticos dinámicos de alta complejidad tiene también un impacto económico nada despreciable. Por ejemplo, en la medida en que se puedan simular ciertos procesos, como en el citado caso del diseño de medicamentos, se ahorra tiempo y dinero en experimentos, a la vez que se tiene la posibilidad de obtener productos de mejor calidad.

En el día a día, Mendieta está disponible para el que desee trabajar con ella, sea o no miembro del CCAD. En el caso de usuarios que no pertenecen al centro, se les cobra una tarifa por el empleo de la computadora. El acceso a la máquina se lleva a cabo normalmente de forma remota, lo que facilita la labor de los usuarios. La distribución de los tiempos para su empleo se organiza a través de un sistema de turnos y la idea es que esté siempre “llena”, o sea, trabajando a capacidad plena para que sea más eficiente el aprovechamiento de sus capacidades. Dos meses al año se reservan para correr los procesos más grandes, generalmente vinculados a investigaciones científicas de elevada complejidad. 

El doctor Oscar Reula (derecha) junto a Darío Graña (izquierda), uno de los técnicos responsables del mantenimiento de Mendieta.

Comparándonos

Cuando se ve el ranking de LarTop 50 se constata rápidamente que Mendieta ocupa el lugar número 7 dentro de las computadoras más potentes de América Latina. Delante de Mendieta están Miztli de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), seguida por Leftraru del National Lab for High Performance Computing (Chile), Kukulcan del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Mérida (México), IBM P750 del Centro Nacional de Procesamiento de Alto Desempeño (Brasil), Xiuhcoalt del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (México) y Titanio de la Universidad Federal do ABC (Brasil). Teniendo en cuenta que la Argentina es uno de los países que más invierte en ciencia y tecnología en la región, su posicionamiento en el terreno de la computación de alto desempeño aún no es el que debería ser. Sin embargo, ya se ha iniciado el camino para superar esta situación coyuntural: el SNCAD tiene entre sus planes estratégicos la instalación de una nueva y más potente supercomputadora junto a las flamantes e imponentes instalaciones de la estación terrena de ARSAT en Benavidez, provincia de Buenos Aires.

Entre tanto, Reula destaca lo importante que es disponer de una computadora como Mendieta, no sólo por sus capacidades intrínsecas, sino porque en torno a ella se pueden formar grupos de especialistas en computación de alto rendimiento y luego establecer, a partir de ellos, vínculos de colaboración con otros grupos en distintas partes del mundo, algunos de los cuales trabajan con los ordenadores más potentes del planeta. Esto permite complementar recursos y conocimientos, e ir aprendiendo nuevas especialidades que de otra forma serían muy difíciles de desarrollar.

Como es conocido, el nombre Mendieta está inspirado en el famoso perrito que acompaña a Inodoro Pereyra, ambos personajes del entrañable Roberto Fontanarrosa. Mendieta era el más inteligente de la dupla y, en la concepción de quienes bautizaron a la computadora, es un fiel exponente de aquellos que conocen y aprecian la propia tierra, el lugar donde les toca vivir. Mendieta es un importantísimo logro nacional que refleja también la pujanza de los organismos públicos nacionales de ciencia y tecnología, especialmente de las universidades nacionales. Asimismo, es un buen ejemplo de cómo en el mal llamado “interior” argentino se pueden y deben construir capacidades para el desarrollo del país.
Fuente: unsam.edu.ar/tss
La ESA aprueba la construcción del supercohete Ariane 6
El vuelo inaugural está previsto para 2021.

Ilustración del Ariane 6. ESA–D. Ducros

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha aprobado este martes la producción del nuevo cohete Ariane 6, durante una conferencia ministerial desarrollada en Luxemburgo. Se trata de un sistema modular lanzador de tres etapas (sólido-criogénico-criogénico) con dos configuraciones, pesada y ligera.

Los requisitos del proyecto establecen una tasa de nueve lanzamientos por año, con el vuelo inaugural previsto en 2021. Disponible en 2020, el nuevo lanzador será más simple y más barato que el Ariane 5.

Habrá dos versiones de Ariane 6. Una será pesada, -con cuatro cohetes impulsores P120 de combustible sólido; dos motores Vulcain de combustible líquido para la fase principal del cohete, y un propulsor Vinci para la fase superior-, que pueda levantar hasta 11 toneladas a órbita geosíncrona de transferencia (GTO), con capacidad de lanzamiento sencilla y dual y un coste de 85 millones de euros.

La versión ligera -con 2 motores impulsores para el despegue y mismo sistema impulsor en la fase central y superior- será capaz de levantar hasta 7 toneladas hasta la órbita GTO con capacidad de lanzamiento sencilla por 65 millones de euros.
Fuente: ABC.es

jueves, 4 de diciembre de 2014

Reactores “made in Argentina”
Una empresa farmacéutica con sede en Estados Unidos contrató a la rionegrina INVAP para el diseño de dos reactores y una planta para producción de radioisótopos, insumo fundamental en la medicina nuclear. 
por Federico Rey



La empresa estatal INVAP, dedicada al desarrollo de sistemas tecnológicos complejos, fue contratada por una compañía con sede en Estados Unidos para el diseño de dos reactores de investigación y producción de radioisótopos, y una planta de procesamiento de radioisótopos, que se radicarán en el estado de Florida.

La empresa Coquí Radio Pharmaceuticals, nacida en Puerto Rico, se interesó hace unos años en la producción de uranio levemente enriquecido para la obtención de Molibdeno 99, y después de un exhaustivo análisis de distintas compañías se decidió por la firma argentina.

Para Juan Pablo Ordóñez, subgerente general de INVAP y suscriptor del contrato, la conquista de un mercado tan importante “es la confirmación de la competitividad a nivel internacional que tienen, tanto INVAP, como el sector nuclear argentino y la tecnología argentina en general. Actualmente, tenemos contratos en el área nuclear en Arabia Saudita, Argelia, Brasil, India y ahora Estados Unidos”. 

En el reactor desarrollado por INVAP para la empresa Coquí Radio Pharmaceuticals se irradian blancos de uranio levemente enriquecido. La fisión del uranio en los blancos produce, entre otros muchos productos de fisión, Molibdeno 99.

“Con Coquí Pharmaceuticals venimos trabajando desde hace varios años en el estudio de esta posibilidad, que empieza a concretarse con este primer contrato. El acuerdo firmado es por el diseño de los reactores y la planta de producción. El contrato por la fabricación de las instalaciones se firmará una vez que la autoridad regulatoria nuclear de Estados Unidos haya otorgado el permiso de construcción”, señala Ordoñez.

Desde la empresa farmacéutica informaron que los reactores y la planta estarán operativos en 2020, y se transformará en la primera compañía en Estados Unidos en producir comercialmente el insumo de todas las prácticas y estudios de la medicina nuclear. Sobre los costos del emprendimiento y el monto del contrato con INVAP, las partes evitaron dar precisiones por ser información reservada a los inversores. 

El gerente General de INVAP, Héctor E. Otheguy, el presidente del Consejo de Administración de INVAP, Horacio Osuna, y la presidenta de Coquí RadioPharmaceuticals, Carmen I. Bigles, firman el contrato para el desarrollo del proyecto.

Los dos reactores tendrán capacidad de aproximadamente 10 megawatts de potencia y serán específicos para la producción de radioisótopos, en conjunto con la planta de procesamiento. La tecnología utilizada y el método de producción es un desarrollo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Según Ordoñez, “en el reactor se irradian blancos de uranio levemente enriquecido. La fisión del uranio en los blancos produce, entre otros muchos productos de fisión, Molibdeno 99. Los blancos se trasladan a una planta radioquímica en la cual, a través de procesos químicos, se separa el Molibdeno 99 de los otros productos de fisión”.

La iniciativa se suma a los proyectos ya finalizados por INVAP en el área nuclear, como el reactor multipropósito OPAL para Australia, que demandó una inversión de 250 millones de dólares. Además, en cooperación con la CNEA , se trabaja en el RA10, otro reactor multipropósito que se construirá en la localidad de Ezeiza, con una inversión nacional de 300 millones de dólares.


Fuente: unsam.edu.ar
Pensando en Marte: La NASA lanza Orion
Es una prueba de cómo funciona el vehículo espacial con el que luego quiere colocar astronautas en Marte y en asteroides.




La agencia espacial de Estados Unidos, NASA, lanza este jueves el vehículo espacial Orion con el que piensa colocar astronautas en Marte y en asteroides, en un vuelo de prueba que no será tripulado y que llegará hasta los 5.800 kilómetros de distancia de la Tierra en una zona con alta radiación (ver gráfico en PDF).

El lanzador es la versión más grande del cohete Delta IV. Sin embargo, este no será el definitivo. La Nasa trabaja en el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por su sigla en inglés), un cohete de casi 100 metros de altura, tan grande como los Saturno V de las misiones Apolo.

En la primera misión dará dos vueltas a la Tierra y regresará en un viaje de cuatro horas y media. El objetivo es poner a prueba todos sus sistemas y también el escudo térmico, el cual deberá proteger a la cápsula de los 2.200 grados de temperatura que provocará el reingreso a la atmósfera terrestre a 32 mil kilómetros por hora.

Una Apolo mejorada




El sistema Orion es una versión modernizada de las exitosas misiones Apolo. La cápsula de la tripulación tiene acoplado un módulo de servicio, diseñado por la Agencia Espacial Europea (ESA), que tendrá los sistemas de propulsión, de energía y de soporte de vida (oxígeno y otros). En esta misión de prueba sólo se acoplará a una versión estructural de este módulo.

Como Apolo, también tiene un sistema de escape adosado en la parte superior. Servirá para eyectar la cápsula en caso de que haya problemas durante es lanzamiento y escape de la Tierra. La idea es evitar tragedias como la del transbordador Challenger en 1986.
 
 
Fuente:  lavoz.com.ar

miércoles, 3 de diciembre de 2014

Stephen Hawking: “La inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana”
El físico teórico británico dijo que la inteligencia artificial podría progresar por sí misma y rediseñarse a un ritmo cada vez mayor.




El físico teórico británico Stephen Hawking cree que el desarrollo de la inteligencia artificial podría significar el fin de la humanidad.

En una entrevista con la BBC, el científico dijo que esta tecnología podría evolucionar rápidamente y superar a la humanidad, un escenario planteado en películas de ciencia ficción como "Terminator" y "Blade Runner".

"Las formas primitivas de la inteligencia artificial que ya tenemos han demostrado ser muy útiles. Pero creo que el completo desarrollo de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana", dijo el profesor en una entrevista con la BBC transmitida el martes.

"Una vez que los seres humanos desarrollen completamente la inteligencia artificial, está podría progresar por sí misma, y rediseñarse a un ritmo cada vez mayor".

"Los seres humanos, que están limitados por la lenta evolución biológica, no podrían competir y serían sustituidos", dijo Hawking, considerado como uno de los científicos vivos más brillantes.

Eso no impide que Hawking, que está en silla de ruedas por culpa de una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa, y habla con la ayuda de un sintetizador de voz, sea un entusiasta de las modernas tecnologías de comunicación.

Hawking recordó que fue una de las primeras personas en conectarse a internet y dijo que ha aportado beneficios pero también perjuicios, citando la advertencia del nuevo jefe de la agencia de espionaje electrónico británico de que la red se había convertido en un centro de mando para los criminales y terroristas.

"Las empresas de internet tienen que hacer más para contrarrestar la amenaza, pero la dificultad es hacerlo sin sacrificar la libertad y la privacidad", dijo Hawking, de 72 años.

Hawking probó el martes un nuevo programa desarrollado por Intel que incorpora un texto predictivo que le permitirá escribir más rápido. Estará disponible en línea en enero para ayudar a las personas con enfermedades motoras.

Aunque recibió con satisfacción las mejoras, el científico dijo que había decidido no cambiar su voz robótica.

"Se ha convertido en mi marca y no la cambiaría por una voz más natural con un acento británico", dijo a la BBC.
"Me han dicho que los niños que necesitan una voz de ordenador quieren una como la mía".
Fuente: Los Andes Online
Grupo de investigación busca generar biocombustibles a partir de la utilización del Cardo Silvestre
Estiman producir biodiesel y bioetanol de la maleza. Europa ya cuenta con 15 años de experiencia en este tratamiento y viene obteniendo buenos resultados. Pronostican que por cuestiones climáticas en Argentina y la región podría haber mejor producción que la obtenida en el viejo continente.
Por Guido Gubinelli




Hace alrededor de 3 años que la investigadora del CONICET, Vanina Cravero, está trabajando en un proyecto con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario que apunta a obtener tanto bioetanol como biodiesel a partir de Cardo Silvestre.

Mediante subsidios de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y aportes del CONICET el proyecto se ha podido financiar. Hasta el momento los resultados arrojados por los estudios son promisorios pero ya se están preparando para iniciar próximamente una prueba piloto.

Para ampliar, Energía Estratégica se comunicó con la docente Micaela Mancini, quien a principio de año se sumó al proyecto de investigación.

Señala que lo que se quiere explorar es tanto la cantidad como la calidad del biocombustible que se puede fabricar en nuestro suelo a partir del Cardo Silvestre y, luego de los estudios, la posibilidad para insertar el producto dentro del mercado.

Sobre el proceso, Mancini cuenta: “Podés producir bioetanol a partir del material endocelulósico –hojas de la planta- y, a través de sus semillas, las cuales poseen un alto contenido de aceite, se puede obtener biodiesel”. Al respecto agrega que la planta pertenece a la misma familia que el girasol, lo que le da esta capacidad para poder ser utilizada íntegramente en el proceso de biocombustibles.

Vale destacar que el Cynara cardunculus (nombre científico de la planta) es considerado como una ‘maleza’ por su facilidad de reproducción, crecimiento y resistencia climática, lo que hace aún más atractiva la propuesta.

Dice que el hecho de llevar este producto al mercado traerá 2 grandes ventajas. Una de ellas es que la producción de biocombustibles a partir del Cardo no compite con la alimentación, como lo hace el resto de los productos a manipular, como la soja y el girasol o el azúcar y el maíz.

La otra tiene que ver con postular a esta planta como un cultivo a cosechar en las zonas periurbanas, ya que allí es dificultoso emprender ciertos sembrados por el cuidado que requieren y por el tratamiento con herbicidas y plaguicidas que se necesitan, lo que resultaría sumamente peligroso el fumigado por tratarse de zonas cercanas a la población. “Esta planta no necesita de grandes cuidados ni de suelos muy fértiles”, suelta la joven entrevistada.

“Según dice la bibliografía europea, porque acá y en la región no hay nada al respecto, la calidad –del biocombustible- es muy buena”, indica la joven investigadora. Europa hace desde principio de siglo que está experimentando con este tipo de resultados. Principalmente en Italia, Grecia y una parte de España.

Mancini sostiene que las condiciones climáticas del viejo continente “no son tan buenas como las de acá” y dice que es por eso esperan “tener mejores rindes”.

Posibilidad de mercado

La joven investigadora además agrega que estuvieron manteniendo diálogos con autoridades del Brasil, uno de los principales productores de bioetanol del mundo, y que se han interesado por esta alternativa de cultivo.

Cuenta que sucedió algo similar con el Instituto Rosarino del Biodiesel. “La verdad que a todo lugar que vamos nos reciben con gran aceptación”, se entusiasma la docente y se esperanza con que los resultados de las próximas investigaciones a realizar sean los esperados.

Fuente:  energiaestrategica.com
Glaciares tropicales andinos se derriten a una velocidad que preocupa a los científicos
Están ubicados entre Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú.La desaparición de estos castillos de hielo afectaría la disponibilidad de agua dulce




Como gigantes en agonía, los glaciares tropicales andinos se derriten a una velocidad que preocupa a los científicos. Su imparable retroceso en las últimas décadas aumenta la sospecha de la responsabilidad humana en este grave fenómeno.

Centro de atención de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático que se realiza hasta el 12 en Lima, la desaparición de estos castillos de hielo, ubicados entre Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú en una zona en la cordillera de los Andes que abarca unos 1.700 km2, afecta la disponibilidad de agua dulce y podría aumentar el nivel del mar.

Bolívar Cáceres, uno de los pioneros en la investigación de estos glaciares en Ecuador, donde se reparten entre siete volcanes nevados, ha sido testigo de la disminución de las nieves tropicales.

Desde hace 16 años, sube regularmente al Antisana, a 50 km al sureste de Quito, en busca de datos que ayuden a entender lo que está ocurriendo, pero cada vez tiene que escalar más alto para recolectarlos.

"Es impresionante cómo en estos pocos años ha retrocedido la superficie glaciar. Lamentablemente, no podemos hacer gran cosa. Muchos glaciares van a desaparecer", dice a la AFP este experto del ecuatoriano Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

El Antisana, de 5.700 metros de altura, adormece los sentidos. A 600 metros de su cumbre se ven lenguas de nieve que cuelgan liberando hilos de agua de varios colores. El ruido del viento se mezcla con el de los riachuelos corriendo por entre rocas de gran tamaño.

Hacia finales de los años 1980, Ecuador tenía 92 km2 de superficie glaciar. Para 2010, había disminuido a 42 km2 y se estima que este año caerá a 38 km2, según Cáceres. Una pérdida de entre 30% y 50%, similar a la que evidencian los glaciares de Bolivia, Colombia y Perú.

Los científicos explican este retroceso por los cambios cíclicos en la naturaleza, pero cada vez hay más evidencia de que detrás de la fusión está el calentamiento global asociado a la actividad humana, específicamente a las emisiones de dióxido de carbono a niveles industriales.
 
"Lo que no sabemos aún es en qué porcentaje esta actividad aceleró el derretimiento de los glaciares", afirma Cáceres.

 "Centinelas" del calentamiento global

El aumento de 0,8ºC en la temperatura del planeta, documentado desde inicios del siglo XX, ha afectado a todos los glaciares, considerados por los científicos como verdaderos "centinelas" del calentamiento global.

"Lo peor ocurre en los polos, pero en las montañas tropicales el impacto es muy fuerte", dice a la AFP Olivier Dangles, director en Ecuador del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) de Francia.

En Bolivia, por ejemplo, las nieves eternas del Chacaltaya, muy próximo a La Paz, desaparecieron hacia 2010. A 5.400 metros sobre el nivel del mar, era la pista de esquí más alta del mundo.

Perú, que acoge un 71% de los glaciares tropicales andinos, tiene nevados como el Pastoruri en vías de extinción, con una consecuencia adicional y potencialmente peligrosa: la formación de más de 1.000 lagunas que pueden desbordarse por la actividad sísmica de la zona.

El fenómeno ha alterado incluso ritos indígenas, como el de Qoyllur Rit'i, una festividad antiquísima que supone la recolección de hielo.
 
Para los nevados en Colombia, la situación es crítica. Según un estudio de 2013, sólo queda el 16% de los que había en 1850.

La disminución de los glaciares de montaña no sólo puede provocar un incremento del nivel oceánico -de 24 cm según un estudio de 2011 apoyado por el IRD-, sino afectar el caudal y la composición de los ríos.

"Un glaciar era visto apenas como un castillo de agua. Pero los ecólogos sabemos que dentro de los ríos que forman estos castillos, hay bichos que cumplen una función importante", señala Dangles.

Mientras el mundo asiste al dramático descenso de la población de osos polares; en los nevados, especies de moscas y ranas se ven amenazadas. Su falta supondría perder millones de años de evolución.

"Cuando un glaciar se derrite es como si un pintor, en este caso la naturaleza, perdiera un color de su paleta. Cada color equivale un ecosistema único", ilustra Dangles.
 
 
Fuente: Los Andes Online

martes, 2 de diciembre de 2014

Rusia estrena el Mando Estratégico Unido del Ártico

© RIA Novosti. Oleg Lastochkin


Una nueva estructura militar, el Mando Unido Estratégico "Norte", comenzó a funcionar oficialmente en Rusia el 1 de diciembre, destaca este martes el diario Rossiyskaya Gazeta.

Según el diario, se trata de hecho de un quinto Distrito Militar ruso, situado más allá del Círculo Polar, que contará con sus propias fuerzas terrestres, aéreas y navales, estas últimas, compuestas por los buques de la Flota rusa del Norte que servirá de núcleo para el nuevo mando estratégico.

Aunque los datos sobre la composición exacta del nuevo mando "Norte" no se revelan, el periódico indica que incluirá además de las fuerzas de la Flota del Norte varias unidades de los Distritos Militares Oeste, Centro, Sur y Este que en realidad ya están velando por la seguridad del Ártico y por lo tanto su subordinación al nuevo mando es una cuestión meramente jurídica.

Rusia ya tiene formadas en sus islas del Ártico las unidades del Ejército —en servicio desde octubre pasado— que integran un Grupo Táctico Único y cuentan con armas modernas incluidos los sistemas de misiles costeros Rubezh y los sistemas antiaéreos Pantsir-S1.

Asimismo, avanza la formación del componente terrestre del nuevo mando estratégico, precisamente de dos brigadas árticas cuya puesta en servicio operativo está prevista antes de 2016.

Anteriormente, el jefe del Centro Nacional de Defensa, Mijaíl Mizíntsev, anunció que Rusia construirá en el Ártico un total de 13 aeródromos, un polígono de aviación así como varios radares y puestos de mando de la Fuerza Aérea.
 
 
Fuente: RIA Novosti
Un lago energético en la Patagonia
Investigadores de la Universidad Nacional del Comahue trabajan en un proyecto para generar energía eléctrica a partir de una albúfera artificial. Se trata de una iniciativa pionera que busca aprovechar las condiciones naturales del sur argentino.
porNadia Luna




“La energía es algo muy demandado en todo el mundo, cada vez más. Vamos a tener que agotar todas las instancias y la imaginación para obtenerla, porque un país sin energía es un país que no puede crecer”, sostiene Luis Bertani, investigador de la Universidad Nacional del Comahue, en relación a la importancia del proyecto que dirige para la generación de energía eléctrica a partir de albúferas artificiales.

Una albúfera es un lago de agua salada que está aislado del mar por un cordón de arena pero a la vez continúa comunicado con él por uno o más puntos. Un ejemplo muy conocido es la laguna de Mar Chiquita, en Mar del Plata. En la Patagonia, donde se desarrolla la investigación, no hay albúferas naturales de suficiente envergadura para generar una potencia energética relevante, pero sí se dan varias condiciones propicias para la creación de una artificial, maximizando dos factores fundamentales: la amplitud de mareas y el tamaño de la albúfera.

“La Argentina tiene una ventaja que no tiene otro lugar del mundo, que es la combinación de bajos (áreas bajo el nivel del mar en tierra emergente) situados cerca de la costa y en lugares donde hay mareas. Por eso, hasta ahora es algo que no se ha hecho en otro lugar del mundo y quizás esa es la originalidad del proyecto”, indica Bertani a TSS, y comenta que las máximas amplitudes de marea en la Argentina se localizan en el litoral patagónico. 

La albúfera artificial del Bajo del Gualicho, en la provincia de Río Negro, está situada a 72 metros bajo el nivel del mar y se encuentra próximo al puerto de San Antonio Este.

Tras un relevamiento, el lugar elegido por los investigadores para crear la albúfera artificial fue el Bajo del Gualicho, en la provincia de Río Negro. Está situado a 72 metros bajo el nivel del mar y se encuentra próximo al puerto de San Antonio Este, donde según el Servicio de Hidrografía Naval la amplitud promedio de las mareas es de 6,68 metros. Todas estas condiciones hacen de este bajo un lugar propicio para la creación de una albúfera, a las que se suman una enorme superficie receptora para los caudales provenientes del mar (alrededor de 1.250 kilómetros cuadrados, que equivale a una vez y media el lago de El Chocón); y la inexistencia de rocas duras para excavar el o los túneles que la conectarán con el mar.

La potencia energética estará generada por turbinas que aprovecharán el movimiento continuo de las aguas, producido por los ciclos de marea para la generación de energía eléctrica. Cada 6 horas y 20 minutos, lo que dura aproximadamente el ciclo, el agua del mar ingresará y egresará a la laguna a través del túnel. “La pendiente de una albúfera no es tan pronunciada como la de una represa, pero al ser tan abundante la cantidad de agua, una cosa reemplaza a la otra”, señala Bertani. “A medida que pasan los minutos, el nivel de mar va aumentando y, en algún punto del ciclo de marea, se abren las compuertas para que el agua ingrese, pase por las turbinas y se genere energía”.

Además del beneficio de tratarse de una fuente de energía no contaminante, la realización de este proyecto “abre la puerta a otros, como hacer un centro urbano con perfil turístico o desarrollar actividades pesqueras, ya que tendríamos 200 kilómetros de costa alrededor de ese lago, en una zona donde la temperatura llega casi a los 40 grados en verano”, comenta el científico. 
La potencia energética estará generada por turbinas que aprovecharán el movimiento continuo de las aguas, producido por los ciclos de marea.

Sin embargo, Bertani aclara que, si bien las primeras estimaciones de cuánta energía podría generarse resultaron alentadoras, todavía es necesaria una evaluación más profunda para determinar números precisos. Por un lado, porque el proyecto implica una alta intervención ambiental que se justificaría sólo en caso de que constituya un aporte importante de energía eléctrica al sistema interconectado nacional. La salina que alberga el Gran bajo del Gualicho representa una producción importante de sal, en particular para la producción de Alpat, la planta de soda solvay localizada en San Antonio Oeste. “Si el proyecto puede generar bastante energía, eso daría posibilidad de obtener sal de otros bajos. Por decirlo de alguna manera, la sal es abundante, pero la energía no”, compara el investigador.

Por otro lado, el equipo debe analizar en detalle las cuestiones técnicas, como el tipo de turbina a utilizar, qué ancho debe tener el canal, o si es mejor construir uno o varios túneles, por ejemplo. “Hemos ampliado el equipo de trabajo con investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, que tienen un laboratorio de hidráulica importantísimo. La idea es trabajar con ellos para estudiar las distintas opciones y elegir el modelo que nos permita maximizar el aprovechamiento energético”, concluye Bertani.


Fuente: Agencia TSS

lunes, 1 de diciembre de 2014

Desarrollan componentes de la primera computadora industrial argentina abierta
Dos años atrás, el Gobierno nacional develó la dificultad de las empresas para sumar tecnología a sus procesos productivos e impulsó un desarrollo para revertir esta situación. Tras un trabajo conjunto entre universidades nacionales y privadas, la computadora estará terminada a principios de 2015, y permitirá a las empresas sumar mayor valor agregado a su productividad, de forma gratuita.
 
 
 

Especialistas de universidades nacionales y privadas de todo el país trabajan en la etapa final del desarrollo de la primera computadora industrial argentina abierta (CIAA), que permitirá a las empresas fabricantes del país sumarle más valor agregado a su producción a través de la incorporación de mayor tecnología.

Se trata de una iniciativa que comenzó a pensarse hace un par de años atrás, cuando un relevamiento del Gobierno nacional develó la dificultad que enfrentan las empresas del país para sumar tecnología a sus procesos productivos.

Esta situación disparó la inquietud del Ministerio de Industria, de la Secretaría de Políticas Universitarias, de la Asociación Civil de Sistemas Embebidos (Acse) y de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Caddiel), para impulsar el diseño y desarrollo de una computadora industrial argentina abierta.

Con este fin, más de medio centenar de universidades se unieron en la Red Universitaria de Sistemas Embebidos (Ruse) y, en los últimos meses del año pasado, comenzaron a trabajar en el desarrollo de la CIAA, bajo la coordinación del doctor Ariel Lutenberg, investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

En diálogo con la prensa universitaria, el ingeniero Gustavo Rodríguez, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), quien forma parte de este proyecto a través del Grupo de Sistemas de Tiempo Real (GSTR) dio detalles de esta innovadora iniciativa.

“Lo que se propuso es el desarrollo de una plaqueta industrial, no una plaqueta para hobby o para tareas de oficina. Se pensó en la industria. Tanto es así que, cuando se diseñó, se pensó en protecciones para que soporte ambientes rigurosos, con polvo, con vibraciones, con altas temperaturas, como suele ser el ambiente dentro de una fábrica”, explicó.

Luego de que el diseño de computadora industrial realizado por los especialistas fuera presentado y aprobado por el Ministerio de Industria, se comenzó a trabajar en su desarrollo de una manera colaborativa: cada una de las universidades que la integran sumó su aporte particular en virtud de sus especialidades y potencialidades.

Según explicó Rodríguez, la UNRC trabaja en el firmware que, que es la capa que existe entre el hardware y el software. “Es un software que maneja físicamente al hardware. Establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Está fuertemente integrado a la electrónica del dispositivo, siendo el software que tiene directa interacción con el hardware”, detalló.

Además, desde el Grupo de Sistemas de Tiempo Real se realizan tareas de prueba de lo que van desarrollando los equipos de otras universidades, siguiendo la lógica del trabajo en red “para que los resultados sean más objetivos y para evitar cualquier inconveniente de funcionamiento”.

Nacional, libre y gratuita

Uno de los aspectos que despierta mayor interés en el desarrollo de la CIAA es que es “abierta”, lo que incluso al hardware, software, firmware e incluso el diseño del gabinete que protege al equipo. Al respecto, el docente cordobés preciso que esto “quiere decir que una empresa, de cualquier tipo, puede por ejemplo tomar el diseño del hardware y armar su propia plaqueta sin tener que pagar por ninguna patente. Es libre y gratuito. Libre quiere decir, además, que una empresa puede tomar ese diseño y utilizarlo como base para realizar su propio desarrollo. Cada empresa puede adaptarlo a sus necesidades y eso no la lleva a asumir ningún compromiso”.

De esta manera, no solo podrá beneficiar a empresarios nacionales sino para cualquier otro país del mundo. Incluso ya hay un interés concreto de otros países latinoamericanos en este desarrollo, según confirmó Rodríguez.

Vale marcar que el proyecto consideró cuestiones estratégicas al momento del diseño, como por ejemplo que los integrados de la plaqueta sean los más comunes que se consiguen en la Argentina, para facilitarle la adquisición a quien lo requiera.

En este marco, generó desde un primer momento un singular interés en las empresas vinculadas al sector productivo y tecnológico del país. Numerosas Pymes, básicamente, se mostraron dispuestas a participar en el desarrollo de esta iniciativa, pero también para fabricar directamente la computadora y ofrecerla en el mercado. El ingeniero Rodríguez precisó que, en este momento, ya está terminada la parte de hardware, y estimó que entre este mes y el próximo ya pueden salir a producción las placas electrónicas. De hecho, señaló, ya hay dos placas prototipos que se están usando a nivel de desarrollo. 
 
 
Fuente: InfoGEI
Jujuy tendrá su propio centro de investigación de litio con vistas a fomentar la fabricación de baterías
El gobernador de la Provincia, Eduardo Fellner; y el Rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi; firmaron un acta acuerdo por el cual la UNJu tomará parte en la construcción del Centro Científico, Tecnológico y de Innovación Productiva sobre Litio y sus aplicaciones "Gral. Manuel Savio".
Por Gastón Fenés



Jujuy es una de las reservas de litio más importantes del mundo.

Al respecto, el Gobernador Fellner señaló que la apertura de este Centro se articula con las políticas mineras implementadas en la provincia, ya que se pretende que tanto la minería como el desarrollo industrial de esta actividad, hagan de Jujuy un eje de desarrollo y crecimiento. “La idea no es sólo producir carbonato de litio en la provincia, sino que tenga aumento de su valor agregado con la fabricación de baterías en Jujuy”, agregó.

El mandatario explicó que en definitiva se trabaja no solamente en la generación de las condiciones de funcionamiento del Centro, para derivar en el desarrollo de las celdas de baterías con las potencialidades que eso tiene en la industrialización, sino que pretendemos también que esas “baterías se hagan en Jujuy”, de modo que el “desarrollo de esa tecnología se transforme en mano de obra y en un eje de crecimiento distinto para la provincia”.

Cabe destacar que Jujuy posee los científicos, técnicos e investigadores adecuados, para profundizar la transferencia y aplicación de nuevas tecnologías al necesario proceso de industrialización que se procura dinamizar en la provincia, a partir del aprovechamiento integral de la materia prima que se extrae de nuestras salinas que en sus entrañas guarda una de las fuerzas productivas de mayor efecto multiplicador de la economía actual.

Fellner destacó que dentro del desarrollo productivo de la provincia, la minería cumple un “rol fundamental”, por este motivo se busca instalar un laboratorio de última tecnología y calidad “no solamente para investigar el desarrollo del litio y su potencialidad en el marco industrial, sino también para capacitar también a nuestros propios jóvenes, porque Jujuy se merece tener un instituto de esta categoría y que desde aquí salga la idea de cómo desarrollar el litio en Argentina”, aseguró.

Continuando, el titular del Poder Ejecutivo aseguró que existe un compromiso por parte de la UNJu “de trabajar con la comunidad para el desarrollo del polo científico de Palpalá“, teniendo en cuenta que la casa de estudios superiores cumplirá “un rol fundamental” en la coordinación de la “investigación y desarrollo tecnológico del litio en el territorio provincial”. Esto, teniendo siempre presente que “cuando las cosas se hacen en forma conjunta, los resultados seguramente van a ser en beneficio de todos”, acotó.

Cabe destacar que, según lo anunciado por las autoridades competentes, el proceso de licitación para la construcción del polo científico y tecnológico “General Savio” ya dio inicio con el llamado a presentación de proyectos, los que serán abiertos el día 10 de diciembre para la posterior selección y puesta en marcha inmediata de la obra, la cual tiene fecha de entrega, para la primera etapa, en un tiempo estimado de 8 meses y 12 meses para la finalización total del proyecto.

El emprendimeinto se encuadra en el Programa Federal “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, cuenta con el financiamiento del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y será construido en los terrenos cedidos por la gerencia de Aceros Zapla, con la dirección técnica de la Universidad Nacional de Jujuy, que tendrá el apoyo de YPF, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el YTEC.

En tanto, el Rector de la UNJu, Rodolfo Tecchi, especificó que este centro de investigación albergará dos institutos de investigación: uno será el Instituto de Investigaciones en Litio, que se establecerá de manera conjunta con el CONICET; y el otro será el Laboratorio Latinoamericano de Arqueometría, que contará con toda la tecnología para la datación de muestras arqueológicas y paleontológicas, brindando servicio a todos los centros de investigación de América Latina, que actualmente envían las muestras a Europa o Estados Unidos.


Estos equipamientos permitirán el desarrollo de tecnologías para un mejor aprovechamiento de la salmuera, para la extracción del litio y, al mismo tiempo, producir localmente las sales que finalmente se usan en las baterías, pudiendo distribuirlas a las empresas argentinas que ya fabrican baterías de litio y tienen que importarlas de otros países, como así también proyectar su fabricación en Jujuy.

En este marco, el polo científico y tecnológico “General Savio” se sumará a los distintos centros de investigación que estudian las propiedades del litio en Argentina, incorporando a investigadores repatriados, como así también a jóvenes graduados de la UNJu, que se van a sumar a estos grupos.

Por otra parte, el Rector de la UNJu precisó que dentro de este proyecto también se buscará “enlazar actividades con la gran cantidad de empresas de servicios, que seguramente van a encontrar sus nichos para poder trabajar alrededor del litio”, por ejemplo el desarrollo de una planta piloto para la producción de Soda Solvay “que es uno de los insumos que se utilizan para producir carbonato de litio, pudiendo proveer de este material, no solo a las empresas que trabajan en Jujuy y Argentina, sino también en otros países vecinos como Chile”, completó.


Fuente:  energiaestrategica.com