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sistema solar de bombeo de agua

 


Este manual que compartimos te ayudará a instalar un sistema de bombeo de agua solar completamente operativo. El Sistema Solar de Bombeo de Agua se puede usar para necesidades de agua residenciales y también para usos comerciales.

Este sistema también se puede usar para el riego en agricultura. El Sistema solar también se puede usar sin la bomba de agua y puede alimentar tu casa o vivienda. El manual te servirá de guía para ayudarte a comprender los principios necesarios para bombear agua usando la energía solar.

Energía solar

Los sistemas fotovoltaicos (solares) no usan ningún tipo de combustible fósil. Tienen una durabilidad de más de 20 años. Son rentables y son independientes de la red eléctrica comercial.

El coste de la instalación es casi el único gasto. La energía solar es una energía renovable verde que producirá electricidad siempre y cuando el sol salga cada mañana. Los sistemas solares requieren poco mantenimiento.

¿Por qué elegir un sistema de bomba de agua solar?

La luz solar es gratuita y abundante. Los humanos dependen del agua para sobrevivir. Para obtener sus necesidades diarias de agua, bombeamos nuestra agua de pozos, presas, ríos, estanques, etc. Dado que el sistema está fuera de la red, siempre puede bombear agua incluso en un apocalipsis.

Agricultura

La agricultura en los países en desarrollo no es tan eficiente como debería ser. Uno de los principales problemas de la agricultura es la gestión del agua. Incluso las naciones en desarrollo que reciben una buena cantidad de agua a través de las lluvias no son eficientes en el campo de la agricultura.

La inversión inicial de la energía solar es alta. Pero la independencia que le ofrece el sistema solar a los agricultores de los países más desfavorecidos sólo tiene ventajas, evita la incertidumbre en la confianza de que la red eléctrica comercial cumpla con sus obligaciones, donde llegue la red comercial.

El mantenimiento de las líneas eléctricas tiene que ser realizado a veces por el agricultor. Los fallos y la escasez de energía eléctrica causan grandes pérdidas en la producción agrícola.






proyecto de reforestación en los Monegros utilizando Waterboxx





sistema de riego ecológico de Groasis




Groasis – a high tech agricultural company from Holland - sells the low cost Groasis Ecological Water Saving Technology. The Groasis Ecological Water Saving Technology helps to plant trees and vegetables with 90% less water use



riego por goteo con energía solar


Por todos son conocidas las ventajas del riego por goteo, entre las que destacan:

1. Ahorro de recursos hídricos
2. Ahorro de recursos energéticos
3. Ahorro de fertilizantes
4. Mayor calidad de los cultivos

Y un largo etcétera, que culmina con el proyecto del físico Washington Luiz de Barros Melo que ha desarrollado un sistema de riego por goteo solar con materiales reciclados, con el que además de las ventajas citadas anteriormente, se añade una más, y es que no necesita electricidad para su utilización.

Y es que su funcionamiento según el investigador, de Embrapa Instrumentação, se basa en un simple principio de la termodinámica: el aire se expande cuando se calienta. El sistema utiliza esta propiedad para usar el aire como una bomba que empuja el agua para el riego de forma automática. Una botella de material duro, de color negro, volcada sobre otra botella que contiene agua. Cuando el sol calienta el aire del interior de la botella oscura, este empuja el agua por el sistema y la expulsa finalmente por una pequeña manguera de goteo a los cultivos.

Es un sistema automático que funciona sin electricidad ya que solo depende de la luz del sol, haciendo su funcionamiento muy económico. Además promueve el ahorro de agua, porque utiliza el método de riego por goteo, que evita el desperdicio de este escaso recurso.

Por lo que se puede concluir que el riego por goteo sin electricidad se convierte en el sistema de riego más eficiente, en cuanto al uso de recursos hídricos y energéticos se refiere, lo que hace más competitivos a los agricultores.






guía para preparar una granja contra la sequía



The word drought can be downright overwhelming. It conjures up images of wilted tomato leaves, deep cracks in the land and dusty dirt roads. From localized dry spells to epic water shortages of Dust Bowl proportions, farmers have long endured droughts as another challenge to their businesses. For beginning farmers, lack of experience adds to the stress. Will a drought strike? When? How will the farm hold up under such conditions?

It’s safe to say that nearly every farmer will experience drought at some point in his career. The White House estimates that nearly two-thirds of the United States experienced drought in 2012, costing $30 billion in the agricultural economy alone. While we cannot keep drought from happening, we can take several steps to mitigate the damage done if and when it strikes.

As you begin to think through a farm-resiliency plan for drought, keep two things in mind:
how the farm stores water

how best to conserve each precious drop once you’ve got it

Creating a reliable, sustainable management plan now for water can save a lot of grief later on.

1. Assess Your Water Supply

Before even purchasing your farm, it is a good idea to consider what water resources are available on your land. While using municipal water supplies can be convenient, costs will quickly add up and water restrictions could prevent you from using such water during a drought.

An ideal farm property would have plenty of water either via a deep well or spring with a working pump. Ponds, streams, and creeks can all contribute to the farm’s water supply in dry times. Some states, particularly in the western U.S., have laws and restrictions on the use of water rights, even on your own property. Speak with your local extension office or water office to find out what the rules are where you live.

2. Capture Rain Water

Once you’ve found your farm, it is time to begin planning farm infrastructure. Water should be one of your first thoughts as you are planning fences, outbuildings, et cetera. Work to situate crops and livestock in a way that your water supply will be easily accessible.

When precipitation falls on your property, be prepared to capture as much of it as you can through the use of rain barrels and water tanks. To ensure that you have enough water storage to meet the needs of livestock, review the USDA’s handy list of water consumption per animal.

3. Build Healthy Soil

Tanks certainly aren’t the only place to store water. Healthy soil with plenty of organic matter retains moisture better than poor, dense soils, so keep adding compost to your land.

Swales, which are closed ditches built along the natural contour of your farmland, can also be useful for capturing water and sinking it into the soil. Unlike a ditch, where the water is flowing to another place, swales hold water much like a bathtub, slowing it down and allowing it maximum time to absorb into the soil. As a bonus, plants and trees can be planted along the swale line and will benefit from the added moisture.

4. Make a Water Conservation Plan

Now that you’ve managed to store plenty of water on your farm, what’s next? Conservatively using the water you’ve saved is critical to surviving dry-weather conditions. There are several ways you can conserve water on your farm:
Minimize evaporation by planting crops closer together and using heavy mulch to cover soil.

Use irrigation systems, such as drip lines, that provide targeted, maximum impact without losing moisture to overspray or evaporation.

Schedule irrigation times in the cool, early part of the day to keep evaporation to a minimum. Don’t water unless you’re sure the soil needs it—use a soil moisture meter if you aren’t sure.

Weed frequently so that you aren’t wasting moisture on something that isn’t intended for harvest.

If your current crop load is using too much water for your area, consider switching up what you plant or changing crop rotations. Select native plants and plants that thrive on low moisture. In the vegetable garden, look for seeds labeled "drought-resistant” or "drought-tolerant.”

For a more complete list of suggestions for drought preparation, visit the USDA’s National Resource Conservation Service website.

5. Stay Water-Aware
If you’ve planned ahead, there will be less reason to panic when drought sets in. However, it’s still important to monitor your farm’s water situation and allocate it wisely. To see if your area is experiencing dry conditions or full-blown drought, visit the National Drought Mitigation Center’s U.S. Drought Monitor. This useful website, produced by the University of Nebraska-Lincoln, the USDA, and the National Oceanic and Atmospheric Administration, tracks rainfall and climate conditions to map drought patterns nationwide.

Drought conditions can also cause toxicity problems for livestock. Nitrate levels can increase in their forage, leading to illness and death. Even if you have sufficient water stored on the farm, water quality can be a problem during hot, dry weather. If your area is experiencing severe drought, speak with your local extension agency to arrange testing for your water and forage to protect livestock.

Remember, the best time to start planning for a potential drought is now. Don’t get caught without a plan when disaster strikes. Utilize these simple ideas today to prepare your new farm for dry weather.





Irrduino, controla el riego doméstico desde tu teléfono móvil



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Un par de ingenieros de Google, J.J Barrons y Joe Fernandez, han desarrollado un método para controlar un sistema de riego doméstico utilizando Android, Arduino, Python, Dart y el Google App Engine, y han liberado el código por lo que cualquier persona puede construirse el suyo.

“He llamado a este proyecto Irrduino, porque el núcleo lo compone el micro controlador Arduino que permite controlar remotamente las zonas de riego de mi casa. Irrduino se comunica vía Ethernet y utililza estándares como REST o JSON, lo que significa que puedo controlarlo desde un navegador web o desde un smartphone.” — Joe’s Hacks

El código para crear tu propio Irrduino está disponible en Google Code e incluye IrrduinoController, IrrduinoDroid (app para controlar el IrrduinoController), IrrduinoServer y IrrduinoServer/static/dart.


Publicación original




water crisis – the path to P2P water



Water.org

Every 20 seconds, a child dies from a water-related illness.

Women spend 200 million hours a day collecting water.

Three times more people lack water than live in the United States.

The majority of illness is caused by fecal matter.

More people have a mobile than a toilet.

Lack of community involvement causes 50% of other projects to fail.

In a world where resources are finite, inequalities in access to these resources open insurmountable gaps. 

Access to water, the greatest exponent of the commons, whose right should be guaranteed by all the constitutions and human right laws in the world, is not only uneven but in many cases nonexistent. 

Water is the main source of life for humans, for crops, for the planet and although not everyone is aware of it, also for energy. 


In a finite world, in which fossil fuel reserves keep diminishing, the logic of good will, indicates that we should spend the reserves that remain to investigate alternative energy sources, renewable energy, but the problem is that the production of energy not only needs oil, but also requires water.

Some data on the amount of water required in energy production: 

  1. Soy-based biofuels require 6,000 times more water than conventionally refined petroleum derived fuel 
  2. The corn-based biofuels require 1,000 times more water than conventionally refined petroleum derived fuel 
  3. One barrel of Alberta tar sands consumes 185 cubic feet of water 
  4. The average American home will withdraw 370,000 gallons of water and consume 15,000 gallons of water per year, if fueled by a coal plant. There are nearly 115 million households in the US. 
  5. Carbon capture technology requires energy. If that energy comes from coal, it will increase water consumption in the US electricity sector by 80% by 2030. If the energy comes from a low-water intensity source it will still increase the water consumption by 40 - 50%. 
  6. The 2005 Energy Bill exempted natural gas drillers from following EPA guidelines, such as disclosing the chemicals used during hydraulic fracturing under the Safe Drinking Water Act.
  7. Solar thermal plants that use convetional cooling technology withdraw 98% less water from aquifers and rivers than coal an nuclear plants, but consume 85 and 270% more. 
  8. The American Wind Energy Association says it saved 20 billion gallons of water in 2009, since wind power consumes less than 2 gallons per MWh produced. 
  9. Hoover Dam output in 1999 was 5.5 billion KWh. Output in 2009 was only 3.7 billion KWh due to the severe drought as less water in the dam means less energy produced. 
  10. The U.S. Energy Information Agency predicts a 40% increase in energy consumption by 2050. 

Therefore water is energy and as with other sources of energy, the contestants are taking positions to control the access and ownership of the fresh water; liquid wars are underway. The international lobbies coerce governments worldwide to accelerate the water privatization processes so that water stops belonging to the commons, to all of us, so that water goes into private hands, to large multinational energy and food corporations.

It is of key importance to keep fighting for the right to have water. It is vital that the water continues belonging to the commons and due to the imminent risk of losing that right, it is vital to have water sovereignty, to be self-sufficient in our freshwater needs, whether for consumption or for agricultural or energy.


What should be the strategy to achieve water self-sufficiency? Again it is necessary to return to Mother Earth and walk down the path of sustainability, taking into account the same four parameters which we discussed in the energy crisis.

  1. Efficiency: Water consumption should be optimized. Water can not be wasted because it is one of the most valuable resources, necessary for our life, our agricultur and our energy production. Not all water uses require the same quality so that strategies for recycling gray and black water are essential in the management of water of any household or community. 
  2. Self-harvesting: In the developped countries, up to date, we have not paid enough attention to the water crisis and therefore it has not been considered essential harvesting rainwater. In any habitat we can recover water from rain or dew. Depending on our location harvesting techniques will more complex or easier. After a study of rainfall in each area, we can design strategies and project the amount of litres of rain we will be able to store throughout the year, knowing then how much clean water we will have so that we can adjust our consumption to the available water. 
  3. Localization: In the Western countries are household water supply depend on the national system. The years when people had to walk to wells and springs nearby are far behind. Children can not imagine a home without taps or give credit that a water cut could last more than a few hours. But it could happen and it is easy to avoid putting in place a systematic policy of water harvesting in any community or household. 
  4. Independence: The cities are supplied from dams and reservoirs located miles away. In the distribution system there are leaks and losses. The water treatment is out of reach, it is assumed that the quality of the water we are provided is high. What would happen if a failure in the water distribution system occurs? If there is external tampering? Would a prolonged drought with diminishing reserves require the imposition of restrictions in the use of water? In almost all the countries we pay for water consumption, justifying the price on the cost of investment in the water distribution network and its maintenance. The privatization of water distribution systems and even the dams, the reservoirs and other water resources, will ineluctably lead to a rise in water prices and a progressive restriction of the freedom to harvest rainwater. The access to water is a right and it is something that every community must fight for, planning and establishing policies of water harvesting that will ensure water sovereignty. 

The same four maxims that we have explained about energy, lead to the same conclusion in water management, the best strategy for the harvesting and water supply it's a distributed and resiliente network in which harvesters are as well the consumers. A water P2P network. 

The harvesting and storage of rainwater should be incorporated as a passive strategy (link to passive strategies) in the life of every community with a shared and distributed management. Our consumption can not depend on dams, reservoirs and private distribution systems that might apply rules and regulation that are contrary to our interests. 

P2P Water


The water we will consume in the future will come from community rainwater harvesting and water reusing techniques for non-human consumption. It will be harvested and managed by a single network. Each consumer will be a core production hub whose scope will be defined by the community to which the node belongs. Sometimes nodes will be households, others will cover rural communities, and others will be buildings and other urban neighborhoods. Each of these nodes should analyze their needs in water consumption and size harvesting and recycling, adapting their needs to their own habitat, in order to have the least environmental impact in the process of creating the water P2P network and therefore achiving sustainability over time. 


Clean water may be stored for human consumption, while recycling will give a longer life cycle, through water reuse as gray water (irrigation) and sludge (compost).

P2P philosophy applied to the water lifecycle provides the same benefits as to any P2P network 

  • Robustness: The P2P networks are distributed to increase robustness in the event of failure in any node. In the case of a water P2P network, each node is a harvesting and storage centre so that the water network is supplied from different points, increasing the redundancy in harvesting and expanding the total harvesting surface, increasing fault tolerance and availability of water for the entire community. In the same way water storage is also distributed across the network and any node can access multiple sources of stored water following the criteria established within the network itself. 
  • Decentralization. A P2P network is always a decentralized network in which all nodes are equal, there aren't any nodes with special functions, and hence no node is critical for the functioning of the network. The costs are spread among users, being the shared resource, water. Putting together several users on harvesting, recycling and storing water lowers installation costs since each node has access to water harvested and recycled by other nodes. These water P2P networks will replace the national water distribution networks or at least will become a feasible alternative for water consumption groups or self-sufficient communities. 
  • Independence: A P2P network give us the independence in our water supply from the water utility companies, which means removing part of the services mortgage in the economy of the households or communities and cover them against increases, regulations, limitations or any governmental regulation over the access to public water, something that will become increasingly more common as water scarcity becomes a hot topic. 
A water P2P network is a resilient network that will enable communities committed to these new trend, to maintain their quality of life regardless of external factors that otherwise would adversely affect their life.


Entrada original de Binipei




riego de trazas


Los científicos chinos han desarrollado una nueva tecnología de riego, denominada riego de trazas, que consume la mitad de agua que la irrigación por goteo.

Esta tecnología se basa en el principio de la absorción capilar de la tierra. Si se aplica la técnica, los cultivos tomarán la iniciativa para absorber el agua que necesitan en vez de ser regado de forma pasiva, explicó Zhu Jun, un especialista en riego de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Centro de China.

La parte clave de la tecnología de riego de trazas es un grifo de control de agua, que consiste en tuberías capilares con una buena capacidad de desviar el agua y trazar unas cuantiosas capas con unas funciones de filtrado, indicó Zhu en un comunicado de prensa dado a conocer el martes en la ciudad de Wuhan, la capital de la provincia central china de Hubei.

El grifo de control de agua se sitúa alrededor de las raíces de un cultivo, y puede percibir la subida o caída del nivel de agua en la tierra y regar según corresponda, mientras que la capa de trazas de filtración localizada dentro del grifo evitará el bloqueo de los tubos capilares, añadió.

La tecnología recurre al principio de la absorción capilar de la tierra para reajustar automáticamente la cantidad de agua suministrada a los cultivos, mantener un nivel estable de agua en la tierra y reducir la evaporación y la fuga del líquido bajo tierra. De esta manera se mejora la eficiencia en su uso, de acuerdo con el experto.

Desde 2007, los compañeros de Zhu han realizado unas pruebas de campo de la tecnología en cultivos, invernaderos, huertos y bosques en Beijing, la región autónoma uygur de Xinjiang, la región autónoma de Mongolia Interior y la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi.

Los rábanos cultivados con la nueva tecnología también fueron de una calidad mejor y fueron bien acogidos en el mercado, dijo Bai Yongjiang, un campesino de la capital china que comenzó a utilizar la tecnología en 2009.

La tecnología de riego de trazas presume de unos mayores beneficios en comparación con la tecnología de riego de goteo de Israel, ya que consume menos agua y mejora la producción de los cultivos, opinó Li Zuojun, subdirector del Instituto de Investigación de Política Ambiental y de Recursos, adscrito al Centro de Investigación de Desarrollo del Consejo de Estado, el gabinete chino.

La tecnología puede proteger y ampliar la superficie de las tierras cultivadas de China y mejorar las condiciones ecológicas de las regiones áridas del país, según Li.




la técnica de riego del goteo solar (kondenskompressor)


El goteo solar es un sistema de riego muy eficiente, sencillo y económico que puede ayudar a millones de agricultores en el mundo a lograr un aumento de su producción empleando hasta 10 veces menos agua.

Ante el constante crecimiento de la población en el mundo, el agua dulce empieza a ser un recurso cada vez más escaso en nuestro planeta.

Una importante fracción del agua dulce que consume la humanidad se emplea en la irrigación de cultivos, desperdiciándose gran parte de la misma en sistemas de riego poco efectivos. Aunque existen sistemas de riego eficientes, como son los sistemas por goteo convencional, suelen ser costosos por lo que están al alcance de pocos agricultores, sobretodo en paises menos favorecidos económicamente.

El sistema de goteo solar viene a cambiar este panorama ya que ofrece un sistema de riego muy eficiente, sencillo y económico de instalar que puede ayudar a millones de agricultores en el mundo a lograr un aumento de su producción empleando mucha menos agua.

¿Qué es el goteo solar? 

El goteo solar, también conocido con el nombre de Kondenskompressor, es una técnica de riego destinada a lograr un aprovechamiento óptimo del agua empleando a la energía del Sol como elemento motor del proceso del destilado y movimiento del agua. Se trata de un sistema de sorprendente simpleza y eficacia mediante el cual es posible reducir la cantidad de agua de riego en hasta 10 veces con respecto a los sistemas tradicionales de riego.



El sistema Kondenskompresor presenta además la ventaja de hacer posible el empleo de aguas salobres o incluso de agua de mar para el riego ya que las transforma el agua salada en agua dulce.

En la fabricación del kondenskompressor puede emplearse un material muy abundante y sencillo de obtener como son las botellas de plástico PET. Su fabricación e instalación es muy sencilla y esta al alcance de cualquier agricultor ya sea en un ámbito doméstico o profesional. Requiere asimismo muy poco mantenimiento siendo solamente necesario reabastecer de agua el depósito cuando sea necesario y arrancar las plantas que hayan podido crecer en el interior del Kondenskompressor.

Con la aplicación de esta técnica las plantas se desarrollan plenamente empleando exclusivamente la cantidad necesaria de agua y evitando que se evapore aquella que no es aprovechada.

Al requerir materiales que son desechos muy abundantes y al ser la fabricación y la instalación extremadamente sencillas, esta técnica puede ser muy fácilmente empleada en países pobres con prolongadas estaciones secas e incluso en las zonas desérticas con acceso a alguna fuente de agua dulce o salada (por ejemplo las próximas al mar).

¿Cómo fabricar un Kondenskompressor y aplicar la técnica del goteo solar?

Para fabricar un kondenskompressor solo es necesario disponer de dos botellas de plástico PET ( las botellas de plástico para agua) con tapa, una de tamaño más grande que la otra ( Por ejemplo una de 5 litros y otra de litro y medio). Es también posible emplear dos botellas de vidrio que reúnan estas mismas características siempre que dispongamos de algún método para cortarlas.

La botella grande ha de ser cortada para quitarle la base mientras que la pequeña se debe cortar aproximadamente a la mitad siéndonos útil solamente la parte inferior.

La base de la botella pequeña se sitúa sobre la tierra llena de agua y sobre ella se coloca la botella grande. La posición relativa entre ambas ha de permitirnos que al abrir la tapa de la botella grande podamos verter agua sobre la pequeña.


Ambas botellas así dispuestas ( El kondenskompressor) se han de colocar junto a la planta que queramos regar. Alrededor de la planta y del Kondenskompressor se pone heno, paja u hojas secas.



¿Cómo funciona el goteo solar?

Formas en que el agua de un riego convencional se desaprovecha en un cultivo

Para comprender adecuadamente el funcionamiento del sistema de goteo solar es necesario conocer las formas en las que el agua se aprovecha, se evapora y se pierde en un área de cultivo con un riego convencional

Cuando regamos de manera convencional una superficie de terreno, una pequeña parte de este agua es tomada por la planta directamente del suelo a través de las raíces. La planta emplea este agua en su desarrollo y acaba siendo transpirada a través de las hojas. Es por ello por lo que para que una planta sobreviva necesita de un suministro regular de agua.

Otra buena parte del agua que cae en el suelo se evapora directamente en la atmósfera sin pasar por la planta ni ser útil para ella.

También hay que considerar que otra parte del agua, si el riego o la lluvia son abundantes, se filtra por el subsuelo hacia capas más profundas de tierra entrando en los flujos subterráneos y pudiendo no resultar útil para el cultivo.

El mayor o menor grado de transpiración de la planta y de evaporación del suelo depende del grado de sequedad del aire y de su temperatura.

El funcionamiento del Kondenskompressor

La técnica del goteo solar funciona de manera muy similar a como lo hacen los destiladores solares, empleando la energía del Sol para evaporar el agua de una zona y mediante la forma del ingenio dirigirla hacia donde interesa. 


Cuando sobre el Kondenskompressor inciden los rayos del Sol, en su interior se produce el efecto invernadero elevándose la temperatura del aire y provocando que el agua del depósito se evapore. El aire del interior de la campana se satura de humedad con lo que se producen condensaciones en forma de gotas en la pared. Mientras el kondenskompressor siga estando expuesto al Sol la evaporación continua y se forman cada vez gotas más grandes que terminan por deslizarse por las paredes y caer sobre la tierra regándola. De esta manera se reproduce el ciclo natural del agua en pequeña escala. 


Cuando el Sol incide en el Kondenskompressor se produce la evaporación del agua del interior del recipiente la cual se condensa en las paredes de la botella grande


Si el Kondenskompressor permanece al Sol continua la evaporación y las gotas se hacen cada vez más grandes y comienzan a precipitar por las paredes llegando al suelo y humedeciéndolo

La ventaja de los sistemas de riego por goteo, tanto solar como el convencional, radica en que se suministra el agua estrictamente suficiente y necesaria para el desarrollo de la planta evitándose el gasto de agua en zonas donde no va a ser útil a la planta y donde finalmente se va a evaporar o filtrar, perdiéndose.

Al no haber conexión directa con la atmósfera exterior el agua no se pierde por la campana. Para evitar que exista evaporación en las áreas alrededor de la planta y del Kondenskompressor se dispone el heno o paja que mantiene la humedad en el suelo. De esta manera la única forma en la que el agua se evapora es a través de las hojas de la planta una vez ya ha sido utilizada en su desarrollo.





bomba de agua alimentada por energía solar recibe premio a la innovación


La dinámica y joven empresa egipcia KarmSolar, fundada en 2011, ha ganado un premio a la innovación dotado con 8.562 euros (40.000 AED) por el desarrollo de una bomba de agua alimentada con energía solar.

Los jueces del primer Torneo de la Innovación HCT-Wharton 2012, celebrado recientemente en Abu Dhabi, quedaron impresionados por el diseño del dispositivo debido a que puede mejorar la vida de un gran número de personas, al reducir su dependencia de los combustibles fósiles, evitando además el impacto medioambiental de su utilización, debido entre otras cosas, a su facilidad de despliegue.

KarmSolar pretende con el dinero recibido acelerar la comercialización de su sistema de bombeo sostenible, altamente eficiente, y desconectado de la red, y hacerlo llegar lo más rápido posible a las fincas agrícolas en las zonas rurales de Egipto.

Esta bomba de agua alimentada con energía solar puede bombear agua subterránea en regiones remotas que carecen de acceso a la red eléctrica, una bendición para Egipto y para cualquier parte del mundo donde exista una escasez generalizada de energía. Este dispositivo no sólo libera a los campesinos de la necesidad de redes eléctricas, sino también de la utilización de combustible diésel que, además de ser caro, es destructivo para el medio ambiente.

Según comentó Ahmed Zahran, CEO de KarmSolar, “Creemos que nuestro proyecto contribuirá a modernizar el sector agrícola y a apoyar un aumento sostenible de la producción de alimentos, proporcionando a las explotaciones agrícolas una solución asequible y eficiente basada en la energía solar”.

Entre las ventajas que se pueden encontrar al utilizar este sistema de bombeo sostenible tenemos:
  • Que es fácilmente replicable y escalable.
  • Periodo de vida útil 25 años.
  • No existe riesgo a la subida de precios de los combustibles, ya que no se utilizan.
  • Servicios de gestión energética y apoyo técnico inmediato.
  • Costos recurrentes a largo plazo mínimos.
  • Dispositivo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Publicación original




nuevo sistema de irrigación para sequías severas


El concepto del Airdrop es una respuesta a las malas condiciones por las que atraviesa la agricultura en períodos de sequía severa. Una amplia investigación sobre las sequías reveló un aumento en la evaporación del suelo y la trans-evaporación (planta y suelo), debido al aumento de las temperaturas. Airdrop trabaja para proporcionar una solución a este problema.


La humedad se extrae del aire para el riego de cultivos a través de un sistema eficiente que produce grandes cantidades de condensación. Una unidad subterránea de aire, a través de una red de tuberías enfría rápidamente el aire a la temperatura del suelo donde se alcanza el 100% de humedad y produce agua. El agua se almacena en un tanque subterráneo y se bombea a través de las raíces de los cultivos a través de una manguera de riego por goteo sub-superficial. El Airdrop también incluye una pantalla LCD que muestra los niveles del tanque de agua, resistencia a la presión y duración de la batería solar.

Este proyecto opta al “Concurso Internacional de Diseño James Dyson“, en la categoría de Ecología.




riego por goteo mediante energía solar fotovoltaica


SELF instalaciones de riego por goteo mediante energía solar fotovoltaica

SELF (Solar Electric Light Fund) es una organización no gubernamental fundada en el año 1990 que ha llevado la electricidad a muchos países en vías de desarrollo, instalando paneles solares fotovoltaicos, con los que ha generado mejores condiciones de vida a miles y miles de personas en todo el mundo.

Su filosofía es que la energía es un derecho de la humanidad, y se han puesto como misión ofrecer electricidad a los países en vías de desarrollo para sacarlos de la pobreza utilizando la energía del Sol.

Como dice Robert Freling, director ejecutivo de SELF,: “la energía solar es ubicua, el Sol brilla en todas partes. Es la solución perfecta, la más sostenible, la más barata a largo plazo y la mejor para el medio ambiente, tanto local como globalmente”.


Esquema del sistema de riego alimentado con energía solar fotovoltaica de Solar Electric Light Fund (SELF)

Esta entrada muestran el proyecto Solar Market Garden de SELF, que en su tercer año ha demostrado que la energía solar puede ofrecer soluciones a largo plazo contra el hambre, la desnutrición y la pobreza en los países del tercer mundo.

Se desarrolla en las aldeas de Bessassi y Dunkassa en el norte de Benin, y ha consistido en la instalación de un sistema de riego por goteo alimentado con paneles solares fotovoltaicos. Por primera vez, las mujeres agricultoras de estas aldeas han podido cultivar hortalizas y frutas durante la estación seca, que dura 6 meses, mejorando la seguridad alimentaria para ellas y sus familias.

También han multiplicado sus ingresos por diez con la venta de los excedentes en el mercado local.

Cada día tengo más claro que la generación distribuida de electricidad, las energías renovables para obtenerla y las nuevas tecnologías en las comunicaciones son el mejor, si no el único medio para el desarrollo sostenible y equilibrado del planeta.









un innovador sistema de riego para reforestar el desierto


Sólo han pasado unos meses desde que el inventazo recibiera el premio Popular Science a la Innovación del Año 2010, y desde entonces este dispositivo de riego no para de hacer crecer árboles y todo tipo de vegetación, especialmente allí donde falta el agua.

El padre de la criatura es el holandés Pieter Hoff, fundador también de la empresa AquaPro, creada para comercializar su producto, un cubo de apariencia simple pero de resultados asombrosos, que logra hazañas tales como conseguir que los árboles crezcan en el desierto o a sustituir con éxito el riego por goteo en distintos cultivos.

Durante los experimentos llevados a cabo en el Sahara, por ejemplo, los árboles plantados en este cubo tuvieron una supervivencia del 90 por ciento, cuando sin estos artilugios hubieran muerto casi todos. ¿Pero, cómo lo hizo? Digamos que fue el invento solito el que hizo el milagrito. El Waterboxx, nombre del artilugio, riega los árboles durante su primer año de crecimiento, permitiendo que su raíz principal tenga el agua necesaria para sobrevivir incluso donde se sufren sequías severas.

Basta echar agua en el interior de la caja para que el mecanismo se encargue de abastecer a las raíces de agua suficiente durante una larga temporada. Ello es posible porque su diseño crea y contiene la condensación del agua, evitando que se evapore, y dosificando una pequeña cantidad de agua a diario a través de una mecha ubicada en la parte inferior.

En cuanto a su coste, como la caja se puede reutilizar en repetidas ocasiones y puede durar alrededor de una década, esta sobre los 275 dólares cada diez cajas. “Es alrededor de 10 veces más barato que la irrigación”, señala Hoff.

Actualmente, el invento sigue probándose en los más diversos puntos del planeta. El objetivo de su inventor es comprobar el uso práctico de las cajas, para así concluir dónde y con qué cultivos funciona mejor, aunque Hoff asegura que su Waterboxx pueda usarse en cualquier lugar donde escasee el agua.