Identificador persistente para citar o vincular este elemento: http://hdl.handle.net/10553/57918
Campo DC Valoridioma
dc.contributor.authorGómez Gotor, Antonioen_US
dc.contributor.authorPérez Báez, Sebastián Ovidioen_US
dc.contributor.authorQuiroga Mendieta, C.en_US
dc.date.accessioned2019-11-15T08:45:06Z-
dc.date.available2019-11-15T08:45:06Z-
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.issn0210-2064en_US
dc.identifier.otherDialnet
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/57918-
dc.description.abstractSe evalúa el estado de la tecnología energética actual y, en lo referente a las Islas Canarias, la posibilidad de introducir el hidrógeno como fuente de energía, posibilitar un futuro energéticamente sostenible y servir de referencia de desarrollo de energías limpias y de respeto al medioambiente sin menoscabo del bienestar social. La energía utilizada en el sistema actual proviene en un 80% de combustibles fósiles, que por su propia naturaleza son perecederos (carbón, petróleo y gas natural). Su utilización masiva conduce al rápido agotamiento de las reservas en escala geométrica y supone la constante afección al medio ambiente, cuya manifestación más evidente es el calentamiento global de la Tierra y la acidificación del ciclo del agua. La distribución del consumo de energía por habitante es marcadamente desigual: en las economías industriales es 80 veces superior al de los países en vías de desarrollo. Una cuarta parte de la población mundial consume el 75% de la energía primaria. 1. Análisis energético mundial El sistema energético presenta graves problemas y se dirige hacia un inabordable desequilibrio, lo que hace imposible su mantenimiento a largo plazo como base de su desarrollo sostenible: ¿la humanidad consume en un año lo que la naturaleza tarda un millón de años en producir?. En términos de energía primaria, aproximadamente 1/3 de la misma se destina a la producción de electricidad (esta cifra se eleva al 40% en la Unión Europea).en_US
dc.languagespaen_US
dc.relation.ispartofIngenieria Quimicaen_US
dc.sourceIngeniería química [ISSN 0210-2064], n. 449, p. 159-164en_US
dc.subject3308 Ingeniería y tecnología del medio ambienteen_US
dc.subject.otherEnergía renovableen_US
dc.titleIntroducción del hidrógeno como fuente de energía renovable en Canariasen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.urlhttp://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2356836-
dc.description.lastpage164-
dc.identifier.issue449-
dc.description.firstpage159-
dc.investigacionIngeniería y Arquitecturaen_US
dc.type2Artículoen_US
dc.contributor.authordialnetid210420-
dc.contributor.authordialnetid246335-
dc.contributor.authordialnetidNo ID-
dc.identifier.dialnet2356836ARTREV-
dc.identifier.ulpgces
item.fulltextSin texto completo-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptGIR IUNAT: Control analítico de fuentes medioambientales-
crisitem.author.deptIU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales-
crisitem.author.orcid0000-0003-3536-8481-
crisitem.author.orcid0000-0002-6909-0759-
crisitem.author.parentorgIU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales-
crisitem.author.fullNameGómez Gotor, Antonio-
crisitem.author.fullNamePérez Báez,Sebastián Ovidio-
Colección:Artículos
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actualizado el 23-dic-2023

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