{"id":103708,"date":"2024-06-30T12:09:26","date_gmt":"2024-06-30T15:09:26","guid":{"rendered":"https:\/\/100xd.com.ar\/?p=103708"},"modified":"2024-06-30T12:09:26","modified_gmt":"2024-06-30T15:09:26","slug":"cuanta-energia-se-necesita-para-extraer-el-dioxido-de-carbono-del-aire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/100xd.com.ar\/en\/cuanta-energia-se-necesita-para-extraer-el-dioxido-de-carbono-del-aire\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1nta energ\u00eda se necesita para extraer el di\u00f3xido de carbono del aire?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">El cambio clim\u00e1tico es malo y est\u00e1 empeorando. La causa principal es la quema de combustibles f\u00f3siles, que arroja&nbsp;<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/inesperada-paradoja-reducir-particulas-contaminantes-de-atmosfera\">CO<sub>2<\/sub>&nbsp;a la atm\u00f3sfera<\/a>. El di\u00f3xido de carbono, como todos sabemos, es un gas de efecto invernadero, es decir, absorbe la&nbsp;<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/tardigrados-si-sufren-radiacion-pero-se-pasa-rapido\">radiaci\u00f3n t\u00e9rmica<\/a>&nbsp;de la Tierra, impidiendo que escape al espacio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sin CO<sub>2<\/sub>&nbsp;la Tierra ser\u00eda tan fr\u00eda que los oc\u00e9anos se congelar\u00edan<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero en la \u00e9poca preindustrial la concentraci\u00f3n de CO<sub>2<\/sub>&nbsp;<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/inesperada-paradoja-reducir-particulas-contaminantes-de-atmosfera\">en la atm\u00f3sfera<\/a>&nbsp;era de unas 280 partes por mill\u00f3n (ppm). Ahora es de 420 ppm, es decir, un 50% m\u00e1s. Quiz\u00e1 te sorprenda saber que el CO<sub>2<\/sub>&nbsp;solamente representa el 0.04% del aire que respiramos, pero es suficiente para arruinarlo todo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfY si pudi\u00e9ramos eliminar el di\u00f3xido de carbono de la atm\u00f3sfera? Algunas empresas est\u00e1n experimentando con esta idea: la captura directa del aire. El \u00fanico problema es que para eliminar la \u00ednfima fracci\u00f3n de CO<sub>2<\/sub>&nbsp;del aire, que est\u00e1 compuesta en un 99% por&nbsp;<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/extrana-alga-esta-evolucionando-para-aprovechar-nitrogeno-del-ambiente\">nitr\u00f3geno y ox\u00edgeno<\/a>, se necesita mucha energ\u00eda, y nuestra sed de energ\u00eda es justamente lo que nos ha metido en este l\u00edo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfCu\u00e1nta energ\u00eda har\u00eda falta? Me alegro de que lo preguntes. Podemos calcularlo utilizando algunas ideas fundamentales de la termodin\u00e1mica.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<figure data-spectra-id=\"spectra-1fdc5f87-c052-4550-8006-498e9269d866\" class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/665757d7f01d6a2822eedd44\/master\/w_775%2Cc_limit\/GettyImages-2154547354.jpg\" alt=\"Lanzamiento del sat\u00e9lite EarthCARE de la ESA\" title=\"\u00bfCu\u00e1nta energ\u00eda se necesita para extraer el di\u00f3xido de carbono del aire?\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/earthcare-satelite-europeo-que-estudiara-las-nubes-para-comprender-el-cambio-climatico\">EarthCARE, el sat\u00e9lite europeo que estudiar\u00e1 las nubes para comprender el cambio clim\u00e1tico<\/a>Los datos cient\u00edficos del sat\u00e9lite EarthCARE de la Agencia Espacial Europea, que llegar\u00e1 a finales de este a\u00f1o, se utilizar\u00e1n para comprender los mecanismos que subyacen al cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Expansi\u00f3n libre del gas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Empecemos con un ejemplo sencillo. Imaginemos que tenemos una caja con un volumen de 1 metro c\u00fabico, y que tiene un separador que la divide en dos mitades iguales. En un lado contiene nitr\u00f3geno a&nbsp;<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/el-ipn-volara-a-la-estratosfera-con-la-nasa-en-busca-de-microplasticos\">presi\u00f3n y temperatura atmosf\u00e9ricas<\/a>, y el otro lado est\u00e1 completamente vac\u00edo. He aqu\u00ed un diagrama:<\/p>\n\n\n\n<figure data-spectra-id=\"spectra-f5a88d40-9228-4058-8616-d7538c9b3d3c\" class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/667b33fa46915fd5ef99b4bd\/master\/w_1600%2Cc_limit\/gas1.jpg\" alt=\"Pizarra blanca y patr\u00f3n de puntos azules\" title=\"\u00bfCu\u00e1nta energ\u00eda se necesita para extraer el di\u00f3xido de carbono del aire?\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Podemos modelar este gas como un mont\u00f3n de bolitas (mol\u00e9culas de nitr\u00f3geno) rebotando. Cuando una bola de nitr\u00f3geno choca con una pared del recipiente, recibe un peque\u00f1o empuj\u00f3n. Todos estos empujones son los que hacen que el gas tenga una presi\u00f3n. En este caso, es una presi\u00f3n de 1 atm\u00f3sfera, o unos 100,000 newtons por metro cuadrado. (Un N\/m2 tambi\u00e9n se llama pascal).https:\/\/4e5b760723e3c6065c6ba2f428459e37.safeframe.googlesyndication.com\/safeframe\/1-0-40\/html\/container.htmlLO M\u00c1S VISTO<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/panama-quiere-ser-el-nuevo-hub-digital-de-america-latina#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\"><\/a>NEGOCIOS<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/panama-quiere-ser-el-nuevo-hub-digital-de-america-latina#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\">Por qu\u00e9 Panam\u00e1 se est\u00e1 convirtiendo en el Hub Digital m\u00e1s atractivo de Am\u00e9rica Latina<\/a>POR&nbsp;CNCC<\/li><li><a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/por-que-temu-es-tan-barato#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\"><\/a>NEGOCIOS<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/por-que-temu-es-tan-barato#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\">Por qu\u00e9 Temu es tan barato: el pol\u00e9mico modelo de negocio de la tienda china que quiere hacerte sentir como millonario<\/a>POR&nbsp;ISABEL RUBIO<\/li><li><a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/ya-esta-aqui-el-primer-comercial-creado-con-sora-de-open-ai#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\"><\/a>CULTURA DIGITAL<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/ya-esta-aqui-el-primer-comercial-creado-con-sora-de-open-ai#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\">Ya est\u00e1 aqu\u00ed el primer comercial creado con Sora, el modelo de OpenAI que genera v\u00eddeo<\/a>POR&nbsp;FERNANDA GONZ\u00c1LEZ<\/li><li><a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/probamos-traduccion-con-ia-de-meta-ray-ban-y-no-salio-muy-bien#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\"><\/a>GADGETS<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/probamos-traduccion-con-ia-de-meta-ray-ban-y-no-salio-muy-bien#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\">Probamos la traducci\u00f3n con IA de los Meta Ray-Ban y no sali\u00f3 muy bien<\/a>POR&nbsp;KATE KNIBBS<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PUBLICIDADhttps:\/\/4e5b760723e3c6065c6ba2f428459e37.safeframe.googlesyndication.com\/safeframe\/1-0-40\/html\/container.html<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Supongamos que dejamos que se mueva el tabique del centro. Como hay una presi\u00f3n del gas, hay una fuerza sobre el tabique al deslizarse hacia el extremo. Seg\u00fan el principio trabajo-energ\u00eda, una fuerza aplicada sobre una distancia significa que el movimiento de la pared puede hacer trabajo, y ese trabajo puede cambiar la energ\u00eda de algo. Al dejar que este gas se expanda, podemos obtener energ\u00eda de este sistema.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De hecho, cada vez que aumentas la entrop\u00eda de un sistema puedes obtener algo de energ\u00eda extra. Espera, \u00bfqu\u00e9? \u00bfQu\u00e9 diablos es la entrop\u00eda? Deber\u00edamos hablar de ello. En resumen, la entrop\u00eda es una medida de la cantidad de desorden en un sistema. En termodin\u00e1mica, los sistemas tienden a pasar de un estado de baja entrop\u00eda a uno de mayor entrop\u00eda, lo que significa que se desordenan m\u00e1s con el tiempo, como la habitaci\u00f3n de un adolescente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As\u00ed, en nuestra caja, cuando el gas se expande hasta llenar todo el recipiente (lo que llamamos expansi\u00f3n libre), el sistema est\u00e1 &#8220;m\u00e1s desordenado&#8221;, puesto que ya no est\u00e1 separado en dos compartimentos, y la entrop\u00eda aumenta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero, \u00bfpor qu\u00e9 nos importa? Bueno, es posible calcular el cambio de entrop\u00eda de un gas en expansi\u00f3n y utilizarlo para hallar el cambio de energ\u00eda. Como esto no es un curso de Termodin\u00e1mica Avanzada, me limitar\u00e9 a mostrarte la ecuaci\u00f3n y dar una breve explicaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<figure data-spectra-id=\"spectra-f3cfa4d2-717a-426c-bd29-f3e86051b6e5\" class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/667b33fa46915fd5ef99b4be\/master\/w_1600%2Cc_limit\/changeinentropy.jpg\" alt=\"Texto N\u00famero y S\u00edmbolo\" title=\"\u00bfCu\u00e1nta energ\u00eda se necesita para extraer el di\u00f3xido de carbono del aire?\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En esta expresi\u00f3n,&nbsp;<strong>\u0394S<\/strong>&nbsp;es el cambio de entrop\u00eda (en julios por kelvin).&nbsp;<strong>V1<\/strong>&nbsp;y&nbsp;<strong>V2<\/strong>&nbsp;son los vol\u00famenes inicial y final,&nbsp;<strong>N<\/strong>&nbsp;es el n\u00famero de part\u00edculas. Por \u00faltimo,&nbsp;<strong>k<\/strong>&nbsp;es la constante de Boltzmann con un valor de 1.38 x 10<sup>-23<\/sup>&nbsp;julios por kelvin. Podemos calcular el cambio de energ\u00eda(<strong>\u0394E<\/strong>) del gas como:<\/p>\n\n\n\n<figure data-spectra-id=\"spectra-4109ac84-59dc-4acc-b25c-391938e94588\" class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/667b33fb46915fd5ef99b4bf\/master\/w_1600%2Cc_limit\/gibbsfree.jpg\" alt=\"Texto N\u00famero y S\u00edmbolo\" title=\"\u00bfCu\u00e1nta energ\u00eda se necesita para extraer el di\u00f3xido de carbono del aire?\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">https:\/\/4e5b760723e3c6065c6ba2f428459e37.safeframe.googlesyndication.com\/safeframe\/1-0-40\/html\/container.htmlLO M\u00c1S VISTO<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/panama-quiere-ser-el-nuevo-hub-digital-de-america-latina#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\"><\/a>NEGOCIOS<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/panama-quiere-ser-el-nuevo-hub-digital-de-america-latina#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\">Por qu\u00e9 Panam\u00e1 se est\u00e1 convirtiendo en el Hub Digital m\u00e1s atractivo de Am\u00e9rica Latina<\/a>POR&nbsp;CNCC<\/li><li><a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/por-que-temu-es-tan-barato#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\"><\/a>NEGOCIOS<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/por-que-temu-es-tan-barato#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\">Por qu\u00e9 Temu es tan barato: el pol\u00e9mico modelo de negocio de la tienda china que quiere hacerte sentir como millonario<\/a>POR&nbsp;ISABEL RUBIO<\/li><li><a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/ya-esta-aqui-el-primer-comercial-creado-con-sora-de-open-ai#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\"><\/a>CULTURA DIGITAL<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/ya-esta-aqui-el-primer-comercial-creado-con-sora-de-open-ai#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\">Ya est\u00e1 aqu\u00ed el primer comercial creado con Sora, el modelo de OpenAI que genera v\u00eddeo<\/a>POR&nbsp;FERNANDA GONZ\u00c1LEZ<\/li><li><a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/probamos-traduccion-con-ia-de-meta-ray-ban-y-no-salio-muy-bien#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\"><\/a>GADGETS<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/probamos-traduccion-con-ia-de-meta-ray-ban-y-no-salio-muy-bien#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\">Probamos la traducci\u00f3n con IA de los Meta Ray-Ban y no sali\u00f3 muy bien<\/a>POR&nbsp;KATE KNIBBS<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PUBLICIDADhttps:\/\/4e5b760723e3c6065c6ba2f428459e37.safeframe.googlesyndication.com\/safeframe\/1-0-40\/html\/container.html<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aqu\u00ed&nbsp;<strong>T<\/strong>&nbsp;es la temperatura del gas en grados kelvin. Bien, hagamos un c\u00e1lculo r\u00e1pido. Supongamos que tengo 0.5 m<sup>3<\/sup>&nbsp;de aire que dejo expandir en 1 m<sup>3<\/sup>. Si la temperatura se mantiene constante, este cambio de entrop\u00eda supondr\u00e1 una disminuci\u00f3n de energ\u00eda de 37,000 julios. Eso significa que este gas podr\u00eda dedicar esa energ\u00eda a alg\u00fan uso productivo, como tostar una&nbsp;<em>Pop-Tart<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Separaci\u00f3n de gases mixtos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto es lo interesante: podemos utilizar la misma idea sobre los cambios de entrop\u00eda al separar gases para calcular la energ\u00eda necesaria para eliminar el CO<sub>2<\/sub>&nbsp;del aire. En lugar de dejar que un gas se expanda en un volumen mayor, queremos tomar una mezcla de dos gases y moverlos a lados opuestos del recipiente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Supongamos que tenemos un gas de bola roja mezclado con un gas de bola azul. Podr\u00edamos utilizar dos paredes m\u00e1gicas m\u00f3viles. Una pared s\u00f3lo deja pasar bolas azules, la otra s\u00f3lo deja pasar bolas rojas. Despu\u00e9s de mover estas paredes, tendr\u00edamos una separaci\u00f3n de gases.<\/p>\n\n\n\n<figure data-spectra-id=\"spectra-b9115ed3-a39c-445d-836d-93ee5554e897\" class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/667b33fbf505fc7769c632e0\/master\/w_1600%2Cc_limit\/separategas.jpg\" alt=\"Esquema de separaci\u00f3n de gases con puntos azules y rojos.\" title=\"\u00bfCu\u00e1nta energ\u00eda se necesita para extraer el di\u00f3xido de carbono del aire?\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">B\u00e1sicamente, estamos comprimiendo ambos gases desde su espacio original (todo el contenedor) en compartimentos separados y ordenados, como calcetines y pantalones cortos en cajones diferentes. Digamos que empezamos con un volumen&nbsp;<strong>V<\/strong>; ahora hay&nbsp;<strong>N1<\/strong>&nbsp;bolas rojas en un nuevo volumen&nbsp;<strong>V1<\/strong>, y&nbsp;<strong>N2<\/strong>&nbsp;bolas azules en el volumen&nbsp;<strong>V2<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure data-spectra-id=\"spectra-003452e9-b964-4df5-984c-6bd9c9553ea0\" class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/667b33fb84e710f214ffdf3c\/master\/w_1600%2Cc_limit\/entropygassep.jpg\" alt=\"Image puede contener Texto N\u00famero y S\u00edmbolo\" title=\"\u00bfCu\u00e1nta energ\u00eda se necesita para extraer el di\u00f3xido de carbono del aire?\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tanto&nbsp;<strong>V1<\/strong>&nbsp;como&nbsp;<strong>V2<\/strong>&nbsp;son m\u00e1s peque\u00f1os que el volumen original&nbsp;<strong>V<\/strong>&nbsp;(obvio), por lo que&nbsp;<strong>V1\/V<\/strong>&nbsp;y&nbsp;<strong>V2\/V<\/strong>&nbsp;son menores que 1, y cuando tomamos el logaritmo de una fracci\u00f3n, obtenemos un n\u00famero negativo. Esto significa que el cambio en la entrop\u00eda,&nbsp;<strong>\u0394S,<\/strong>&nbsp;ser\u00e1 negativo. Con una disminuci\u00f3n de la entrop\u00eda, obtenemos un cambio positivo en la energ\u00eda, por lo que debemos a\u00f1adir energ\u00eda al sistema para que esto ocurra. (S\u00ed, igual que hace falta energ\u00eda para limpiar tu habitaci\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Captura de di\u00f3xido de carbono<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bien, ya conocemos la f\u00edsica de la separaci\u00f3n de gases, as\u00ed que vamos a utilizarla. \u00bfCu\u00e1nta energ\u00eda se necesita para extraer las mol\u00e9culas de di\u00f3xido de carbono del aire? Es un c\u00e1lculo dif\u00edcil, pero empecemos con 1 metro c\u00fabico de aire. (A una temperatura ambiente de 293\u00b0 K (68\u00b0 Fahrenheit) y una presi\u00f3n atmosf\u00e9rica de 1 atm\u00f3sfera, ser\u00edan 2.47 x&nbsp;<sup><sub>10<\/sub>25<\/sup>&nbsp;mol\u00e9culas. A 400 ppm, 9.89 x 10<sup>21<\/sup>&nbsp;de ellas ser\u00e1n di\u00f3xido de carbono. Queremos recoger las mol\u00e9culas de CO<sub>2<\/sub>&nbsp;y llevarlas a su propio compartimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si suponemos que tanto las mol\u00e9culas de nitr\u00f3geno como las de CO<sub>2<\/sub>&nbsp;se comportan como gases ideales, entonces en realidad tratamos con la presi\u00f3n del gas en lugar del volumen. De todos modos, tendr\u00edamos que utilizar la presi\u00f3n para hallar el volumen, pero en este caso podemos considerar que el nitr\u00f3geno est\u00e1 a una presi\u00f3n cercana a 1 atm\u00f3sfera y la presi\u00f3n parcial del CO<sub>2<\/sub>&nbsp;ser\u00eda de 400 millon\u00e9simas (0.0004) de la presi\u00f3n atmosf\u00e9rica. La energ\u00eda necesaria para separar el CO<sub>2<\/sub>&nbsp;ser\u00eda entonces:<\/p>\n\n\n\n<figure data-spectra-id=\"spectra-eaf3373e-b4c5-49b6-b749-0507a1ee6219\" class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/667b33fbff5e6f5d269bf3ec\/master\/w_1600%2Cc_limit\/dEcarbon.jpg\" alt=\"La imagen puede contener Texto N\u00famero y S\u00edmbolo\" title=\"\u00bfCu\u00e1nta energ\u00eda se necesita para extraer el di\u00f3xido de carbono del aire?\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Haciendo cuentas, se necesitar\u00edan 313 julios de energ\u00eda para capturar el di\u00f3xido de carbono en esta caja. Si lo miramos en t\u00e9rminos de masa, la masa total de gas ser\u00eda de 1.2 kilogramos, de los cuales 0.48 gramos son CO<sub>2<\/sub>. Eso significa que har\u00e1n falta 652,000 julios de energ\u00eda por cada kilogramo de di\u00f3xido de carbono que obtengamos del aire. O deber\u00eda decir que se necesitar\u00e1 al menos esa cantidad de energ\u00eda. Ning\u00fan proceso es perfectamente eficiente, as\u00ed que es un m\u00ednimo te\u00f3rico.https:\/\/4e5b760723e3c6065c6ba2f428459e37.safeframe.googlesyndication.com\/safeframe\/1-0-40\/html\/container.htmlLO M\u00c1S VISTO<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/panama-quiere-ser-el-nuevo-hub-digital-de-america-latina#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\"><\/a>NEGOCIOS<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/panama-quiere-ser-el-nuevo-hub-digital-de-america-latina#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\">Por qu\u00e9 Panam\u00e1 se est\u00e1 convirtiendo en el Hub Digital m\u00e1s atractivo de Am\u00e9rica Latina<\/a>POR&nbsp;CNCC<\/li><li><a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/por-que-temu-es-tan-barato#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\"><\/a>NEGOCIOS<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/por-que-temu-es-tan-barato#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\">Por qu\u00e9 Temu es tan barato: el pol\u00e9mico modelo de negocio de la tienda china que quiere hacerte sentir como millonario<\/a>POR&nbsp;ISABEL RUBIO<\/li><li><a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/ya-esta-aqui-el-primer-comercial-creado-con-sora-de-open-ai#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\"><\/a>CULTURA DIGITAL<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/ya-esta-aqui-el-primer-comercial-creado-con-sora-de-open-ai#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\">Ya est\u00e1 aqu\u00ed el primer comercial creado con Sora, el modelo de OpenAI que genera v\u00eddeo<\/a>POR&nbsp;FERNANDA GONZ\u00c1LEZ<\/li><li><a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/probamos-traduccion-con-ia-de-meta-ray-ban-y-no-salio-muy-bien#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\"><\/a>GADGETS<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/probamos-traduccion-con-ia-de-meta-ray-ban-y-no-salio-muy-bien#intcid=_wired-es-right-rail_4bd42b72-9120-485a-8b6c-17938d21d282_popular4-1\">Probamos la traducci\u00f3n con IA de los Meta Ray-Ban y no sali\u00f3 muy bien<\/a>POR&nbsp;KATE KNIBBS<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PUBLICIDADhttps:\/\/4e5b760723e3c6065c6ba2f428459e37.safeframe.googlesyndication.com\/safeframe\/1-0-40\/html\/container.html<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero, \u00bfcu\u00e1nto di\u00f3xido de carbono hay en la atm\u00f3sfera? No es una pregunta f\u00e1cil. S\u00ed, la proporci\u00f3n es de unas 400 ppm, pero necesitamos saber cu\u00e1ntas part\u00edculas hay en la atm\u00f3sfera. Pues bien. Hagamos una aproximaci\u00f3n (es lo que hacen los f\u00edsicos).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Supongamos que tomamos el aire hasta 5 kil\u00f3metros por encima de la superficie de la Tierra. Puedo suponer que tiene una densidad constante de 1.2 kilogramos por metro c\u00fabico y que 400 de cada mill\u00f3n de estas mol\u00e9culas son CO<sub>2<\/sub>, lo que nos da una masa total de CO<sub>2<\/sub>&nbsp;de 1.2 x10<sup>15<\/sup>&nbsp;kilogramos, o 1.2 billones de toneladas m\u00e9tricas. S\u00ed, eso es MUCHO, y probablemente se trate de una estimaci\u00f3n a la baja.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si quisi\u00e9ramos eliminar suficiente CO<sub>2<\/sub>&nbsp;para volver al nivel preindustrial de 280 ppm, har\u00edan falta 2.39 x 10<sup>20<\/sup>&nbsp;julios de energ\u00eda. Para ser realistas, esa cantidad es casi la misma que el consumo total anual de energ\u00eda del mundo (5.8 x 10<sup>21<\/sup>&nbsp;julios al a\u00f1o).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero eso no importa. El problema m\u00e1s urgente es que cada vez emitimos&nbsp;<em>m\u00e1s<\/em>&nbsp;di\u00f3xido de carbono a la atm\u00f3sfera. En 2023, las emisiones totales de CO<sub>2<\/sub>&nbsp;ser\u00e1n de unos 37,000 millones de toneladas m\u00e9tricas. Si quisi\u00e9ramos eliminar solamente esta cantidad cada a\u00f1o, para evitar que aumente el nivel de di\u00f3xido de carbono, har\u00edan falta 764 gigavatios de energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para que quede claro, una central nuclear produce alrededor de 1 GW. Si se incluyen las ineficiencias de todo el proceso de captura directa en el aire, probablemente har\u00edan falta m\u00e1s de 1,000 centrales nucleares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se trata de una estimaci\u00f3n aproximada: las cosas se complican mucho m\u00e1s si tenemos en cuenta la interacci\u00f3n del CO<sub>2<\/sub>&nbsp;atmosf\u00e9rico con las rocas, los oc\u00e9anos y dem\u00e1s. Pero creo que la conclusi\u00f3n es bastante clara: cualquier idea de que podemos mantener nuestro estilo de vida actual y simplemente aspirar el CO<sub>2<\/sub>&nbsp;del aire despu\u00e9s es una fantas\u00eda. Ser\u00eda mucho mejor dedicar ese esfuerzo y esos gastos a eliminar las emisiones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Art\u00edculo publicado originalmente en<\/em>\u00a0WIRED.\u00a0<em>Adaptado por Alondra Flores.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente:<a href=\"https:\/\/es.wired.com\/\"> Wireed<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El cambio clim\u00e1tico es malo y est\u00e1 empeorando. La causa principal es la quema de combustibles f\u00f3siles, que arroja&nbsp;CO2&nbsp;a la atm\u00f3sfera. El di\u00f3xido de carbono, como todos sabemos, es un gas de efecto invernadero, es decir, absorbe la&nbsp;radiaci\u00f3n t\u00e9rmica&nbsp;de la Tierra, impidiendo que escape al espacio. 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