{"id":21508,"date":"2024-08-09T07:37:41","date_gmt":"2024-08-09T13:37:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.newsmillenium.com\/?p=21508"},"modified":"2024-08-09T07:37:45","modified_gmt":"2024-08-09T13:37:45","slug":"desafios-de-la-transicion-de-materiales-sostenibles-de-cara-a-las-energias-renovables","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.newsmillenium.com\/index.php\/2024\/08\/09\/desafios-de-la-transicion-de-materiales-sostenibles-de-cara-a-las-energias-renovables\/","title":{"rendered":"Desaf\u00edos de la transici\u00f3n de materiales sostenibles de cara a las energ\u00edas renovables"},"content":{"rendered":"\n<p>NotiPress<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con el Foro Econ\u00f3mico Mundial (WEF), la transici\u00f3n hacia energ\u00edas renovables est\u00e1 generando un cambio en la demanda y el tipo de materiales necesarios para las nuevas tecnolog\u00edas. Este proceso presenta varios desaf\u00edos, especialmente en la adaptaci\u00f3n y sostenibilidad de las cadenas de suministro de materiales. Para 2050, se prev\u00e9 un crecimiento econ\u00f3mico y la expansi\u00f3n de la urbanizaci\u00f3n impulsar\u00e1 una demanda global de materiales en un 30%.<\/p>\n\n\n\n<p>Los materiales tradicionales, como el cemento, la madera, el hierro y el acero, ser\u00e1n los m\u00e1s solicitados, principalmente en el sector de la construcci\u00f3n. Sin embargo, esta creciente demanda est\u00e1 impulsada en gran medida por la necesidad de cumplir con los objetivos de emisiones netas cero y la adopci\u00f3n de nuevas tecnolog\u00edas energ\u00e9ticas, incluyendo energ\u00edas renovables, almacenamiento de energ\u00eda e hidr\u00f3geno.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Un aspecto cr\u00edtico de esta transici\u00f3n es el cambio hacia materiales nuevos y mejorados. Por ejemplo, los minerales esenciales, los pol\u00edmeros artificiales y las fibras de carbono est\u00e1n apareciendo como componentes clave en la transici\u00f3n energ\u00e9tica. Esta transformaci\u00f3n est\u00e1 tambi\u00e9n impulsada por el cambio de materiales con alta intensidad energ\u00e9tica y de emisiones a opciones m\u00e1s sostenibles, como el acero con bajo contenido de carbono.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Es por ello, la demanda de materiales para energ\u00edas renovables y bater\u00edas estuvo experimentado un gran aumento. En 2022, la demanda global de estos materiales alcanz\u00f3 los 72 millones de toneladas m\u00e9tricas y podr\u00eda cuadriplicarse para 2050, alcanzando alrededor de 316 millones de toneladas m\u00e9tricas. Este incremento podr\u00eda superar los 400 millones de toneladas si la transici\u00f3n energ\u00e9tica avanza r\u00e1pidamente.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>A medida que la infraestructura energ\u00e9tica mundial se expande para 2050, la red el\u00e9ctrica duplicar\u00e1 en tama\u00f1o, alcanzando 145 millones de kil\u00f3metros. El auge de la Inteligencia Artificial (IA) est\u00e1 aumentando la demanda de energ\u00eda y destaca la necesidad de actualizar la infraestructura de la red, requiriendo a\u00fan m\u00e1s materiales. Se estima, cada megavatio de capacidad energ\u00e9tica en un centro de datos podr\u00eda requerir entre 20 y 40 toneladas de cobre para actualizar la red, un recurso que ya enfrenta escasez.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Si la transici\u00f3n energ\u00e9tica se acelera, podr\u00edan ser necesarios 18 millones de kil\u00f3metros adicionales de red, demandando aproximadamente 30 millones de toneladas de cobre adicionales. Por ello, las cadenas de suministro globales juegan un papel importante en la rapidez y el costo de la transici\u00f3n. Bajo la misma l\u00ednea, se prev\u00e9 la oferta de muchos minerales y materiales esenciales para las tecnolog\u00edas clim\u00e1ticas clave enfrente escasez para 2030.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Minerales como el n\u00edquel podr\u00edan experimentar una escasez moderada, mientras el disprosio, para los motores el\u00e9ctricos, podr\u00eda enfrentar una escasez de hasta el 70% de la demanda. Esta escasez puede provocar picos de precios y volatilidad en las cadenas de valor, encareciendo las tecnolog\u00edas necesarias y ralentizando la adopci\u00f3n de las mismas. Por ello, es importante sustituir materiales con alta intensidad energ\u00e9tica y de emisiones por opciones m\u00e1s sostenibles.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo, el polipropileno podr\u00eda reemplazar al acero en un 20% de la producci\u00f3n mundial, resultando en una reducci\u00f3n de 595 millones de toneladas de CO2, equivalente a las emisiones anuales de Alemania. De igual manera, reemplazar el 8% de las tuber\u00edas de cobre con pl\u00e1sticos HDPE\/PVC podr\u00eda ahorrar alrededor de 90 millones de toneladas de cobre y reducir las emisiones de CO2 en 285 millones de toneladas para 2050.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NotiPress De acuerdo con el Foro Econ\u00f3mico Mundial (WEF), la transici\u00f3n hacia energ\u00edas renovables est\u00e1 generando un cambio en la demanda y el tipo de materiales necesarios para las nuevas tecnolog\u00edas. 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