{"id":2115,"date":"2021-04-16T01:34:42","date_gmt":"2021-04-16T04:34:42","guid":{"rendered":"https:\/\/pamec.energy\/?page_id=2115"},"modified":"2023-04-16T13:42:04","modified_gmt":"2023-04-16T16:42:04","slug":"gradiente-salino","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/pamec.energy\/es\/acerca-de-pamec\/nuestro-alcance\/gradiente-salino\/","title":{"rendered":"Tecnolog\u00edas de gradientes de salinidad"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-media-text is-stacked-on-mobile\" style=\"grid-template-columns:34% auto\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"300\" src=\"https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Salinity.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2032 size-full\" srcset=\"https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Salinity.jpg 300w, https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Salinity-250x250.jpg 250w, https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Salinity-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">TECNOLOG\u00cdAS DE GRADIENTE DE SALINIDAD<\/h1>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><em>\u00daltima actualizaci\u00f3n: Septiembre 2020<\/em><\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Autores:<\/strong> Jes\u00fas N. Hern\u00e1ndez &#8211; <sup>P\u00e9rez1<\/sup>, Mateo Roldan &#8211; <sup>Carvajal2<\/sup>, Eduardo Joel L\u00f3pez &#8211; <sup>Torres3<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Organizaciones:<\/strong> <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.meric.cl\/en\/home\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.meric.cl\/en\/home\/\" target=\"_blank\"><\/a><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.esiqie.ipn.mx\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.esiqie.ipn.mx\/\" target=\"_blank\">ESIQIE &#8211; Instituto Polit\u00e9cnico<\/a><sup>Nacional1<\/sup>, M\u00e9xico;<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.meric.cl\/en\/home\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.meric.cl\/en\/home\/\" target=\"_blank\"> <\/a><a href=\"https:\/\/medellin.unal.edu.co\/\">Universidad Nacional de Colombia &#8211; Sede<\/a><sup>Medell\u00edn2<\/sup>, Colombia;<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.meric.cl\/en\/home\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.meric.cl\/en\/home\/\" target=\"_blank\"> <\/a><a href=\"https:\/\/cemieoceano.mx\/?__cf_chl_jschl_tk__=4f15966e082e659bea9aee088bf46dc486040782-1601482043-0-AW4IIIPTDaYw0AiCq3y4uzRbUcaOiSmNFbNs77HeWUtnDOkkUM_FULdSc3olTpXVePPxOg3H1I8OHbCczQiwEsh4NnRCL9dWaW-oa7WAoJWLbqRmN2ihyVMuG8V44RbUKAW-ZFtX0pxNFxuR5aeXH5iqXeLFn_yPXBo15_fyiz9i-AuQu4fEa6c57zi6dBFpJk-MdIC2dcZ4xNpy7rVZ-dPXObrEmS0Mjfx2bgFJXpUeEVy9v5fYj4b-wGu5054Qsag1uA_sh2T6ccZSptgns8cDN7QzLsj4Wl-vliOhZCVGLt5Q-rkHgE9SnwXt0ZhblIUtOVxGcZadWQLXnMvj67Y\">Centro Mexicano de Innovaci\u00f3n en Energ\u00eda del<\/a><sup>Oc\u00e9ano3<\/sup>, M\u00e9xico<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La energ\u00eda del gradiente de salinidad (SGE) est\u00e1 disponible en la mezcla de dos corrientes de agua con diferente salinidad [1,2,3,4]. En general, su gradiente de concentraci\u00f3n es proporcional a la energ\u00eda disponible [1,2,3]. Esta forma de energ\u00eda est\u00e1 ampliamente distribuida por todo el planeta en sistemas naturales como deltas, estuarios y lagunas costeras [1,5]. La figura 1 muestra la salinidad de la superficie oce\u00e1nica registrada por la NASA. En el continente americano, los niveles m\u00e1s altos de salinidad se encuentran en las zonas tropicales; los gradientes de salinidad m\u00e1s elevados se encuentran en la regi\u00f3n del Golfo de M\u00e9xico y el Mar Caribe, as\u00ed como en la costa occidental de Brasil.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"880\" height=\"576\" src=\"https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/1.-smap_RSS_SSS_monthly_2019_04_v4-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1501\" srcset=\"https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/1.-smap_RSS_SSS_monthly_2019_04_v4-1.png 880w, https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/1.-smap_RSS_SSS_monthly_2019_04_v4-1-250x164.png 250w, https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/1.-smap_RSS_SSS_monthly_2019_04_v4-1-768x503.png 768w\" sizes=\"(max-width: 880px) 100vw, 880px\" \/><figcaption>Figura 1. Salinidad superficial de los oc\u00e9anos en todo el mundo en abril de 2019. Los colores del oc\u00e9ano representan la salinidad relativa (la barra indica el nivel de salinidad en SAI). Obtenido de <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/salinity.oceansciences.org\/data-maps.htm\" target=\"_blank\">https:\/\/salinity.oceansciences.org\/data-maps.htm<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para aprovechar los gradientes salinos, se han estudiado diferentes formas de convertir parte de la energ\u00eda liberada en una forma pr\u00e1ctica de energ\u00eda. Las m\u00e1s desarrolladas son las tecnolog\u00edas basadas en membranas: \u00d3smosis retardada por presi\u00f3n (PRO) y Electrodi\u00e1lisis inversa (RED, an\u00e1logas a las tecnolog\u00edas de desalinizaci\u00f3n ampliamente conocidas: \u00d3smosis Inversa y Electrodi\u00e1lisis, respectivamente.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para convertir parte de la energ\u00eda libre de Gibbs de mezcla (\u2206\ud835\udc3a\ud835\udc5a\ud835\udc56\ud835\udc65) en electricidad, los componentes clave de PRO son una membrana osm\u00f3tica, un intercambiador de presi\u00f3n y una turbina (Figura 2).<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"524\" src=\"https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/2.-PRO-1024x524.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1503\" srcset=\"https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/2.-PRO-1024x524.jpg 1024w, https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/2.-PRO-250x128.jpg 250w, https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/2.-PRO-768x393.jpg 768w, https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/2.-PRO.jpg 1335w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Figura 2. Representaci\u00f3n esquem\u00e1tica de los procesos de \u00f3smosis retardada por presi\u00f3n.<\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">  Por el contrario, RED es una t\u00e9cnica electroqu\u00edmica compuesta por una disposici\u00f3n de membranas de intercambio i\u00f3nico en la que el flujo i\u00f3nico generado se convierte en electricidad mediante reacciones redox en los electrodos [1,2,3,4,6,7,8,9]. La figura 3 muestra un diagrama del funcionamiento b\u00e1sico de una pila de electrodi\u00e1lisis inversa.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/3.-RED2-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1505\" srcset=\"https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/3.-RED2-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/3.-RED2-250x141.jpg 250w, https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/3.-RED2-768x432.jpg 768w, https:\/\/pamec.energy\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/3.-RED2.jpg 1152w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Figura 3. Representaci\u00f3n esquem\u00e1tica de la unidad de electrodi\u00e1lisis inversa.<\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la fase de explotaci\u00f3n, las tecnolog\u00edas SGE son procesos no emisores de GEI que siguen el ciclo del agua de los ecosistemas, nivelando de forma natural los niveles de salinidad.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Institutos de Investigaci\u00f3n en Panam\u00e9rica<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Universidad Nacional de Colombia, Colombia<\/li><li>Universidad del Norte, Colombia<\/li><li>Universidad de Antioquia, Colombia<\/li><li>Universidad Nacional Aut\u00f3noma de M\u00e9xico, M\u00e9xico<\/li><li>Instituto Polit\u00e9cnico Nacional, M\u00e9xico<\/li><li><a href=\"https:\/\/cemieoceano.mx\/index.html\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/cemieoceano.mx\/index.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Centro Mexicano de Innovaci\u00f3n en Energ\u00eda del Oc\u00e9ano<\/a> (CEMIE-Oce\u00e1no), M\u00e9xico<\/li><\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Nota:<\/em><\/strong> <em>Si desea ver su centro de investigaci\u00f3n en esta lista, comun\u00edquese con nosotros por correo electr\u00f3nico a <a href=\"mailto:tattiana@pamec.energy\">tattiana@pamec.energy<\/a><\/em> .<\/p>\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" style=\"font-size:15px\">Referencias<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:11px\">[<strong>1]<\/strong> Anderson, T. R., Hawkins, E., Jones, P. D. (2016). <sub>CO2<\/sub>, el efecto invernadero y el calentamiento global: desde los trabajos pioneros de Arrhenius y Callendar hasta los modelos actuales del sistema terrestre. <em>Endeavour<\/em>, 40 (3). <a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1016\/j.endeavour.2016.07.002\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">http:\/\/dx.doi.org\/10.1016\/j.endeavour.2016.07.002<\/a> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:11px\">[<strong>2]<\/strong> Reyes-Mendoza, O., \u00c1lvarez-Silva, O., Chiappa-Carrara, X., Enr\u00edquez, C., (2020). Variabilidad de la estructura termohalina de una laguna costera hipersalina e implicaciones para la captaci\u00f3n de energ\u00eda por gradiente de salinidad. <em>Sustainable Energy Technologies and Assessments<\/em>, 38 (100645). <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.seta.2020.100645\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.seta.2020.100645<\/a> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:11px\">[<strong>3]<\/strong> Post, J. W., Veerman, J., Hamelers, H. V. M., Euverink, G. J. W., Metz, S. J., Nijmeijer, K., Buisman, C. J. N., (2007). Potencia de gradiente de salinidad: evaluaci\u00f3n de la \u00f3smosis retardada por presi\u00f3n y la electrodi\u00e1lisis inversa. <em>Journal of Membrane Science<\/em>, 288, 218 &#8211; 230. 10.1016\/j.memsci.2006.11.018  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:11px\">[<strong>4]<\/strong> Pawlowski, S., Crespo, J., Velizarov, S., (2016). Generaci\u00f3n sostenible de energ\u00eda a partir del gradiente de salinidad mediante electrodi\u00e1lisis inversa. En: Ribeiro A., Mateus E., Couto N. (eds) Electrokinetics Across Disciplines and Continents. Springer, Cham.  <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-319-20179-5_4\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-319-20179-5_4<\/a> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:11px\">[<strong>5]<\/strong> Pattle, R. E., (1954). Producci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica mediante la mezcla de agua dulce y salada en la pila hidroel\u00e9ctrica. Nature, 174, 660.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:11px\">[<strong>6]<\/strong> Veerman, J., Saakes, M., Metz, S. J., (2010). Electrodi\u00e1lisis inversa: evaluaci\u00f3n de sistemas de electrodos adecuados. <em>Journal of Applied Electrochemistry<\/em>, 40, 1461 &#8211; 1474. 10.1007\/s10800-010-0124-8<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:11px\">[<strong>7]<\/strong> Tedesco, M., Brauns, E., Cipollina, A., Micale, G., Modica, P., Russo, G., Helsen, J., (2015). Electrodi\u00e1lisis inversa con aguas salinas y salmueras concentradas: una investigaci\u00f3n de laboratorio hacia el escalado tecnol\u00f3gico. <em>Journal of Membrane Science<\/em>, 492, 09 &#8211; 20. https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.memsci.2015.05.020  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:11px\">[<strong>8]<\/strong> Ortiz-Imedio, R., G\u00f3mez-Coma, L., Fallanza, M., Ortiz, A., Ib\u00e1\u00f1ez, R., Ortiz, I., (2019). Comparative performance of Salinity Gradient Power-Reverse Electrodialysis under different operating conditions. <em>Desalination<\/em>, 457, 8 &#8211; 21. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.desal.2019.01.005\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.desal.2019.01.005<\/a> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:11px\">[<strong>9]<\/strong> Scialdone, O., Albanese, A., D&#8217;Angelo, A., Galia, A., Guarisco, C., (2013). Investigaci\u00f3n de materiales de electrodos &#8211; sistemas de pares redox para procesos de electrodi\u00e1lisis inversa. Parte II: experimentos en una pila con 10-50 pares de c\u00e9lulas. <em>Journal of Electroanalytical Chemistry<\/em>, 704, 1 &#8211; 9. <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1016\/j.jelechem.2013.06.001\" target=\"_blank\">http:\/\/dx.doi.org\/10.1016\/j.jelechem.2013.06.001<\/a><\/p>\n\n<div style=\"height:35px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/pamec.energy\/es\/acerca-de-pamec\/nuestro-alcance\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/pamec.energy\/about-pamec\/our-scope\/\">\u2190 Ir a Tecnolog\u00edas a Nuestro Alcance<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La energ\u00eda del gradiente de salinidad (SGE) est\u00e1 disponible en la mezcla de dos corrientes de agua con diferente salinidad [1,2,3,4]. En general, su gradiente de concentraci\u00f3n es proporcional a la energ\u00eda disponible [1,2,3]. Esta forma de energ\u00eda est\u00e1 ampliamente distribuida por todo el planeta en sistemas naturales como deltas, estuarios y lagunas costeras [1,5]. &#8230; <a title=\"Tecnolog\u00edas de gradientes de salinidad\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/pamec.energy\/es\/acerca-de-pamec\/nuestro-alcance\/gradiente-salino\/\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Tecnolog\u00edas de gradientes de salinidad\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":2050,"menu_order":2,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"generate_page_header":"","footnotes":""},"class_list":["post-2115","page","type-page","status-publish"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pamec.energy\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pamec.energy\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/pamec.energy\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pamec.energy\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pamec.energy\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2115"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/pamec.energy\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2115\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5975,"href":"https:\/\/pamec.energy\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2115\/revisions\/5975"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pamec.energy\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2050"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pamec.energy\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}