Desarrollo Sostenible
Impulsando el Progreso: Cómo la Innovación y el Espíritu Empresarial Pueden Impulsar el Futuro Energético de América Latina
Por el / Sr. Diego Pardow Lorenzo, Ministro de Energía de Chile, y
el Sr. AshishKhanna, Director General de la Alianza Solar Internacional
«¡Levántate! El sol sale para todos.«
“Get up! The sun rises for everybody.”
Este viejo dicho chileno es más que una llamada matutina: es un recordatorio de que la oportunidad, como la luz del sol, pertenece a todos. Hoy, ese mensaje es especialmente relevante para América Latina y el Caribe (LAC), ya que la región se encuentra en una encrucijada crítica en su viaje energético.
La región navega por un complejo panorama energético marcado por las oportunidades de modernización, mientras trabaja para abordar la integración de energías renovables en la red, gestionar las variaciones de la generación hidroeléctrica debidas a las vulnerabilidades climáticas, reducir la dependencia de las costosas importaciones de combustibles fósiles y mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico. Sin embargo, no es una cuestión de recursos. LAC goza de uno de los mayores potenciales solares del mundo, desde el desierto de Atacama hasta las costas del Caribe. La verdadera pregunta es: ¿cómo puede la región superar los sistemas anticuados y adoptar un futuro energético más inteligente y resistente?
La respuesta está en la innovación. Y empieza por reimaginar cómo se genera, almacena y distribuye la energía, y quién puede dar forma a ese futuro.
Según la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de electricidad en América Latina se disparará casi un 80 % de aquí a 2040¹. Al mismo tiempo, varias naciones centroamericanas y caribeñas han gastado bastante más del 7 % -y en algunos casos más del 10 %- del PIB en importaciones de combustibles fósiles, lo que pone de manifiesto la tensión económica del modelo actual². Los sistemas energéticos tradicionales y centralizados -a menudo limitados por infraestructuras obsoletas y procesos lentos- luchan por mantenerse al ritmo de la magnitud y la urgencia de la transición energética actual.
Pero en lugar de jugar a ponerse al día, LAC tiene la oportunidad de dar un salto adelante. La región ya obtiene el 65 % de la energía de fuentes renovables, más del doble de la media mundial del 30 %, y añadió 22 GW de capacidad solar fotovoltaica el año pasado a un ritmo de crecimiento del 60 % liderado por Brasil y Chile³. La región también está avanzando en la mejora del uso de la tecnología en el aprovechamiento de sus reservas minerales y en la incorporación de tecnologías de almacenamiento en baterías. Se trata de herramientas esenciales para impulsar la eficiencia, mejorar la planificación y construir sistemas energéticos resistentes.
La necesidad de soluciones a medida y descentralizadas es especialmente pronunciada en las geografías insulares. Para abordar esta cuestión, la Alianza Solar Internacional -junto con el Banco Mundial- ha desarrollado la Plataforma SIDS (PEID): un ecosistema digital y financiero dedicado a acelerar el despliegue de la energía solar en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID). La Plataforma apoya la agregación de contrataciones, la financiación “plug-and-play” y la verificación de proveedores, ayudando a estas naciones a superar su aislamiento geográfico, su limitada capacidad de red y su fuerte dependencia de los combustibles fósiles. Es un poderoso ejemplo de cómo la innovación impulsada por el contexto puede ayudar a las comunidades vulnerables, y ofrece lecciones para aplicaciones similares en zonas desatendidas de la región de LAC.
Basándose en este enfoque, la Alianza Solar Internacional también está explorando herramientas digitales avanzadas para acelerar la planificación de la transición energética en toda América Latina continental. Junto con socios brasileños, la Alianza está dando forma a una propuesta para aplicar la planificación de la transición energética impulsada por la IA, trasladando la conversación de la infraestructura a la inteligencia. El despliegue de gemelos digitales, análisis predictivos y sistemas de gestión de la energía mejorados con IA no solo puede optimizar el rendimiento de la red sino también mejorar drásticamente la precisión de la ubicación de los proyectos solares, especialmente en regiones remotas e infrautilizadas.
Las startups como Catalizadores
La innovación ya está echando raíces en las comunidades locales. En un esfuerzo por ponerse al día y liderar la digitalización y la IA del sector energético, los gobiernos y el sector privado de LAC están creando un ecosistema para las startups. Las startups de toda la región también están demostrando que la energía solar puede ser algo más que una fuente de electricidad: puede ser un salvavidas. Desde bombas de agua alimentadas con energía solar y cámaras frigoríficas móviles en Centroamérica hasta microrredes modulares en zonas del Caribe propensas a los huracanes, los emprendedores locales están reescribiendo el guión energético de la región. Tomemos como ejemplo Puerto Rico, donde una red de microrredes solares de propiedad comunitaria con almacenamiento en baterías ha mantenido en funcionamiento escuelas y clínicas durante los apagones, demostrando cómo los sistemas distribuidos y gestionados localmente pueden generar resiliencia en el mundo real4.
Esta oleada empresarial va acompañada de una transformación más amplia en todo el ecosistema energético. Casi el 90 % de los nuevos proyectos a escala de servicios públicos de la región utilizan ahora paneles bifaciales y herramientas de optimización digital para mejorar el rendimiento y reducir los costos(6). Mientras tanto, la región está experimentando una rápida adopción de los proyectos híbridos de energía solar y almacenamiento, con un equilibrio de carga impulsado por la IA cada vez más central en las nuevas construcciones.
SolarX Startup Challenge: Una Plataforma para Soluciones de Cosecha Propia
Para ayudar a ampliar ese tipo de ingenio, la ISA ha lanzado el SolarX Startup Challenge 2025: Edición para América Latina y el Caribe, su tercer concurso regional después de África y APAC. El Desafío invita a los innovadores a presentar soluciones en sistemas fuera de red, planificación impulsada por IA, FV agrícola, tecnología de refrigeración y manufactura circular. Los ganadores recibirán subvenciones, soporte de aceleración a medida y un escenario mundial en la COP30 de Belém (Brasil), precisamente cuando los focos del mundo estarán puestos en la región.
Aprender de Chile y Mirar Más Allá
Los recientes avances de Chile demuestran lo que es posible cuando la política y el espíritu empresarial se alinean. Las energías renovables suministrarán el 70 % de la electricidad del país en 2024, frente al 63 % del año anterior7. Chile también está asumiendo el liderazgo regional y mundial en nuevas tecnologías como el hidrógeno verde. Una nueva Ley de Transición Energética aprobada en diciembre de 2024 ha abierto la puerta a que actores más pequeños construyan proyectos de transmisión local, fomentando el almacenamiento y la flexibilidad8. La adhesión de Chile como 95.º país miembro de la ISA en 2023 subraya su compromiso con el liderazgo solar colaborativo.
Sin embargo, el futuro energético de la región debe ir más allá de la ampliación de la red. Como destaca el McKinsey Global Institute, América Latina se encuentra en un punto de inflexión: sus abundantes recursos naturales, su talento joven y su creciente madurez digital la posicionan para liderar la transición energética limpia mundial9. Con la caída de los precios de las baterías y el aumento de la accesibilidad de las herramientas digitales, la oportunidad reside en los ecosistemas energéticos descentralizados e impulsados por los datos. Se trata de sistemas en los que las comunidades locales no solo consumen electricidad, sino que también la generan, almacenan y comercializan a través de contratos inteligentes y mercados digitales.
Convertir la Ambición en Acción
La historia energética de LAC aún se está escribiendo, pero la pluma está ahora en manos de su gente. En toda la región estamos viendo lo que ocurre cuando la tecnología se une a la creatividad local. No se trata de proyectos piloto aislados, sino de bloques de construcción para algo más grande. Eso es exactamente en lo que está trabajando la Alianza Solar Internacional. La visión en evolución de la ISA considera la energía solar no solo como una fuente de energía limpia, sino como una forma de generar empleo, impulsar la equidad y aumentar la resiliencia.
El objetivo es pasar de innovaciones aisladas a ecosistemas interconectados, en los que jóvenes empresarios, investigadores, financieros y pensadores políticos puedan colaborar para ampliar lo que funciona. Se trata de garantizar que cada comunidad, por remota que sea, disponga de las herramientas para configurar su propio futuro energético. Chile se enorgullece de acoger a más de 25 países de la región de LAC para el séptimo comité regional de la ISA en LAC, que reunirá a responsables políticos, sector privado y jóvenes de todo el mundo para elaborar la estrategia de la región de pasar de la ambición a la acción.
Con abundantes recursos solares, una creciente cultura de creación de empresas y mecanismos de apoyo como SolarX, la región puede trazar su propio camino, uno que sea limpio, equitativo y resiliente. La COP30 no es una cumbre más; es una oportunidad para que América Latina muestre al mundo cómo la tecnología, la creatividad y las soluciones impulsadas por la comunidad pueden impulsar un mañana mejor.
Porque el sol sí sale para todos. Y con el apoyo adecuado, podemos garantizar que todos -sin importar lo remotos o vulnerables que sean- tengan la oportunidad de salir con él.
Notas a pie de página
Agencia Internacional de la Energía, Perspectivas energéticas de América Latina 2023 – Resumen ejecutivo
https://iea.blob.core.windows.net/assets/e91cb1bf-b9a9-4a38-b139-7bf5de68eb04/Executivesummary-LatinAmericaEnergyOutlook.pdf
Banco Interamericano de Desarrollo, Precios de la energía y subsidios en América Latina y el Caribe durante el superciclo, 2017
SolarQuarter, Wood Mackenzie destaca el giro de Sudamérica hacia la energía solar más soluciones de almacenamiento, 2025
IEEE Spectrum, Puerto Rico’s Solar Microgrids Beat Blackout, junio de 2025
https://spectrum.ieee.org/puerto-rico-solar-microgrids
Global Energy Monitor, Latin America Renewable Energy Pipeline Outlook, 2025
https://globalenergymonitor.org/press-release/latin-america-can-become-a-global-renewable-energy-leader
RatedPower, Estado de las energías renovables en América Latina, 2025
https://ratedpower.com/blog/renewable-energy-latin-america/
Ember, Chile supera por primera vez el 40% de energía eólica y solar, enero de 2025
DLA Piper, Chile publica su Ley de Transición Energética, diciembre de 2024
https://www.dlapiper.cl/en/chile/news/2024/12/chile-publishes-energy-transition-law/
McKinsey Global Institute, Qué podría significar una nueva era para América Latina, 2025
https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/what-could-a-new-era-mean-for-latin-america
Columna de Opinión/Sr. Diego Pardow Lorenzo, Ministro de Energía de Chile, y
el Sr. AshishKhanna, Director General de la Alianza Solar Internacional
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Conversación
PUBLICAN PRIMER REGISTRO PARA CHILE DE “ALGA ABANICO” EN LA ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO
El hallazgo fue realizado durante una expedición conjunta a Bahía Inútil entre investigadores del Programa Marino de la Fundación Rewilding Chile y CADIC-CONICET de Ushuaia para caracterizar la biodiversidad asociada a los bosques del alga gigante Macrocystis pyrifera.
El área de Bahía Inútil, en la región de Magallanes, no deja de revelar su asombrosa biodiversidad marina. Una publicación reciente liderada por especialistas chilenos y argentinos documentó por primera vez para Chile la presencia de la macroalga parda Microzonia velutina en el ambiente submarino de la Isla Grande de Tierra del Fuego, sumando una nueva especie a la diversa flora ficológica de nuestro país y ampliando su rango de distribución en la costa atlántica Argentina.
El hallazgo se produjo en el contexto de la expedición conjunta realizada en marzo de 2025 entre investigadores del Programa Marino de la Fundación Rewilding Chile y CADIC-CONICET de Ushuaia, además de profesionales encargados del filmaciones submarinas y terrestres, con el fin de caracterizar la biodiversidad asociada a bosques fueguinos de Macrocystis pyrifera (huiro o sargazo). Para ello, se realizaron buceos exploratorios entre 3 y 6 metros en tres sitios de muestreo, dos en Bahía Inútil, lado chileno de la Isla Grande de Tierra Argentino, y uno en el sector argentino de Bahía Aguirre, en la Península de Mitre.
Respecto a la importancia del registro, Mathias Hüne, Director del Programa Marino de Rewilding Chile, destacó: “En el contexto de la crisis climática, ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad marina en altas latitudes es fundamental para sustentar estrategias de conservación y refuerza el valor biogeográfico de Tierra del Fuego y en particular de Bahía Inútil, como zona clave para la diversidad subantártica”.
El análisis de los resultados de la expedición fue publicado en la prestigiosa revista alemana Botánica Marina -la más clásica en su especialidad- como “New records of Microzonia velutina (Syringodermatales, Ochrophyta) in Isla Grande de Tierra del Fuego in the sub-Antarctic region”. Sus autores son Mauricio Palacios, investigador asociado de la Fundación Rewilding Chile; Julieta Kaminsky, del CADIC CONICET de Ushuaia; Mathias Hüne, director del Programa Marino de Rewilding Chile; los ecólogos y taxónomos Erasmo Macaya de la Universidad de Concepción y Alicia Boraso, referente del estudio de macroalgas en Argentina, de la Universidad Nacional de la Patagonia, junto al fotógrafo submarino Mariano Rodríguez de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
En todos los puntos de muestreo, Microzonia velutina fue observada como parte de la flora del sotobosque en sustratos rocosos bajo bosques de huiro. A diferencia de los alargados huiros, cuyos bosques submarinos pueden medir hasta 80 metros, esta pequeña macroalga, con forma de abanico, no supera los 3 centímetros de altura y destaca por su color café oliváceo con pigmentación iridiscente en los bordes.
“No es fácil de ver, porque es bien chiquita y uno creería que puede ser un hongo como los que encontramos en los bosques terrestres, pero es una macroalga. Para poder encontrarla hay que buscarla con intención, no es fácil de ver, pero cuando la encontramos es muy característica la forma que tiene así de abanico, con unas pequeñas líneas y crece bien cerquita del sustrato de la roca”, indica Julieta Kaminsky, investigadora del CADIC-CONICET de Ushuaia.
“En términos generales, es una especie relativamente poco común y poco conocida, más típica en Nueva Zelanda, pero no abundante, con sólo dos registros en el hemisferio sur, particularmente en la costa atlántica de Argentina”, explica Mauricio Palacios, investigador asociado de Rewilding Chile. “Sabemos poco de su morfología externa, su ciclo de vida, de sus hábitos, por qué está acá y no en otro lugar, etc.”, complementa.
En la expedición se recolectaron talos completos de la pequeña macroalga y se realizó su identificación en base a morfología externa e interna, “a ojo desnudo”, como precisa Julieta Kaminsky para describir el método. “Después hacemos pequeños cortes que nos permiten observar en la lupa o el microscopio óptico y a partir de distintas características que son específicas o particulares y comparando con otros ejemplares que se parecían de Argentina y otros lugares del mundo podemos saber a cuál especie corresponde”, agrega. Una vez identificados, tres ejemplares fueron preservados en el herbario realizado que mantiene Rewilding Chile.
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Desarrollo Sostenible
Medio Ambiente busca recuperar Lago Vichuquén: MINISTRA TOLEDO INICIA PROCESO PARA AVANZAR EN SU DESCONTAMINACIÓN
La secretaria de Estado firmó la resolución para comenzar la elaboración de una norma que establecerá límites a distintas sustancias que hoy afectan la calidad del agua, como el exceso de nutrientes.
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, dio un paso fundamental para la recuperación del Lago Vichuquén, en la Región del Maule, que ha enfrentado una importante crisis ambiental y sanitaria producto de la contaminación de sus aguas. Se trata del inicio de la elaboración del anteproyecto de normas secundarias de calidad ambiental para este ecosistema, que permitirá mejorar la calidad de sus aguas y protegerlo para quienes viven y visitan la zona.
La secretaria de Estado luego de firmar la resolución que da inicio oficial a la creación de la norma, afirmó que “dada la crítica situación del Lago Vichuquén decidimos agilizar el inicio de la creación de esta norma y trabajaremos para concretarla lo antes posible. Tras esto, desarrollaremos un plan de descontaminación. Este proceso es un paso importante para recuperar sus aguas y cuidar su biodiversidad, pero también para mejorar la calidad de vida de las comunidades”.
Para avanzar en este objetivo, la norma establecerá límites a distintas sustancias que hoy afectan la calidad del agua, como el exceso de nutrientes. Este proceso abarcará todo el sistema lacustre, incluyendo el lago Vichuquén, la laguna Torca y el estero Llico, con el fin de enfrentar de manera integral esta problemática y avanzar hacia una solución definitiva,
Este trabajo se apoya en estudios científicos y monitoreos que han evidenciado la necesidad de actuar con mayor fuerza para proteger el lago. A partir de ahora, se comenzará a construir una propuesta que también considerará la opinión de la ciudadanía, abriendo espacios para que vecinos, organizaciones y distintos actores puedan aportar con su experiencia y conocimiento del territorio.
Tras contar con una norma de calidad para el Lago Vichuquén se podrá elaborar un plan de descontaminación ambiental, instrumento que establecerá medidas y acciones específicas con la finalidad de recuperar este ecosistema y sus especies.
La ministra Francisca Toledo añadió que recuperar el lago no solo es una tarea ambiental, “también es una oportunidad para fortalecer el turismo, las actividades recreativas y la identidad local. Un entorno más sano beneficia directamente a las personas y ayuda a proyectar un desarrollo más sostenible para la comunidad de Vichuquén y sus alrededores”.
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Desarrollo Sostenible
CON LA GASOLINA DISPARADA, CORRER SALE MUCHO MÁS CARO DE LO QUE PARECE
Intentar emular a Fernando Alonso en los desplazamientos diarios de casa al trabajo no es una buena idea. Porque aparte de generar más estrés y más situaciones de riesgo, afecta a nuestro bolsillo más de lo que podríamos pensar.
Es evidente que conduciendo más rápido se llega antes, aunque la diferencia puede ser pequeña cuando el tráfico está condicionado por atascos, semáforos, etc. Sin embargo, conduciendo más rápido visitamos la gasolinera más a menudo. Entonces, ¿cuánto tiempo se gana en realidad? ¿Cuánto sube el consumo? ¿Merece realmente la pena apostar por la velocidad?
Consumo frente a velocidad
El consumo de combustible depende de la velocidad de una forma bastante simple de entender. Por un lado, el funcionamiento de los motores de combustión, incluso con el coche completamente parado, consume. Así, si nos desplazamos a una velocidad muy baja, del orden de 20 km/h, el gasto será grande en relación al espacio recorrido.
Por otro lado, la fricción con el aire crece con el cuadrado de la velocidad, por lo que conducir por encima de los 100 km/h también implica un consumo considerable. Además, están las pérdidas por rodadura, prácticamente independientes de la velocidad y sujetas a la distancia recorrida.
Combinando todos los factores, el consumo óptimo se obtiene a una velocidad que, en función del coche, está entre los 60-90 km/h.
La Agencia Europea de Medio Ambiente usa el modelo matemático COPERT para calcular las curvas de consumo de coches típicos, tanto de gasolina como híbridos y otros combustibles. En nuestro estudio, realizado específicamente para este artículo, hemos hecho los cálculos para un coche híbrido de tamaño medio/grande.
No consuma noticias, entiéndalas.

Cuestión de física
Los valores de referencia son representativos de una gran variedad de coches, tanto berlinas como SUV. En cualquier caso, aquí el dato de interés no es el valor absoluto del consumo, que para nuestro coche particular puede ser menor. El factor clave es cómo aumenta el consumo a grandes velocidades. Este es un comportamiento universal, basado en leyes físicas.
Por otro lado, está el sobreconsumo asociado a un estilo de conducción más agresivo, con aceleraciones y frenadas. Esta componente penaliza el consumo a mayor velocidad, sin disminuir significativamente el tiempo de desplazamiento. Por eso, ignoraremos en nuestros cálculos ese efecto, que por otra parte es imposible de modelar.
Estudiando trayectos reales
Queremos estudiar el impacto de la velocidad en situaciones como las de miles de personas que diariamente se desplazan en coche. Para ello, hemos tomado como ejemplo cinco trayectos reales desde casa hasta el trabajo en la Comunidad de Madrid. Los trayectos comprenden tramos urbanos –en Alcobendas, Madrid, Móstoles, Las Rozas, Tres Cantos y Vallecas– y tramos en las carreteras A3, A5, A6, M30, M40, y M607 de distinta consideración. Como ejemplo, la fracción de recorrido en carretera con límite de velocidad superior a 90 km/h varía entre el 73 % y el 43 %.

Hemos calculado las rutas usando Google Maps y hemos obtenido información de los límites de velocidad a través de OpenStreetMap. Como resultado, para cada una de las cinco rutas, preparamos una tabla que agrupa tramos por límite máximo de velocidad.

Estos límites nos proporcionarán valores de referencia para la velocidad en cada tramo. Así, conocida la longitud de cada tramo y su velocidad de referencia, un cálculo simple nos permite calcular el tiempo total empleado en el desplazamiento –suponiendo el caso ideal de ausencia de atascos y semáforos–.
Además, usando los datos de consumo típico, podemos calcular también el consumo de gasolina, suponiendo que existe una velocidad constante.
¿Más rápido es mejor?
A continuación, investigamos cuánto tiempo se ahorra desplazándose más rápido y cuánto más se consume. Aquí, hacemos una suposición razonable:
- Para los tramos urbanos con límite hasta 50 km/h, siempre consideraremos velocidad igual al límite legalmente establecido. Esta simplificación es necesaria porque, al aumentar la velocidad, también aumentan las pérdidas por frenada (algo frecuente en entorno urbano) y, como se ha mencionado, es imposible modelar adecuadamente estas variaciones.
- Para los tramos en carretera, consideraremos dos casos: velocidades 20 % mayores al límite y velocidades 40 % mayores. Es decir, si el límite está en 100 km/h, supondremos velocidades de 120 km/h y 140 km/h, respectivamente. Lo cual está bastante en línea con lo observado diariamente.

Los resultados no dejan lugar a dudas: pisar el acelerador sale muy caro. Para ahorrar un 10 % de tiempo gastamos ¡30 % más de combustible! Y esto es similar para todos los trayectos. Con una velocidad 20 % mayor al límite, el gasto de combustible triplica al ahorro de tiempo en los trayectos 1, 2, 3 y 5 y casi lo quintuplica en el trayecto 4. Y, para una velocidad 40 % mayor, las cifras de consumo se disparan.
Por otro lado, si no apuramos el límite de velocidad, el ahorro relativo de combustible es bastante comparable al incremento relativo del tiempo de viaje. La gran disparidad entre ambos solo aparece a velocidades elevadas.
Pisar el acelerador hace daño al bolsillo y al planeta
Naturalmente, los detalles de consumo varían de un modelo de automóvil a otro, dependiendo del motor, la aerodinámica, el combustible y otras características. No obstante, los resultados cualitativos obtenidos aquí son extrapolables a coches de gasolina o diésel de diversos tamaños. Como hemos señalado, el incremento de consumo a gran velocidad es enorme y está basado en leyes físicas. Por tanto, la conclusión de que el gasto adicional excede con creces el ahorro de tiempo tiene un carácter bastante general.
Asimismo, pisar el acelerador también sale muy caro para el planeta. Las emisiones de CO₂ y otros gases son proporcionales al consumo. Por lo que ahorrar unos pocos minutos se traduce en una contaminación bastante mayor.
En términos generales, como sabemos, la huella de emisiones por viajero es inferior en transporte público que en coche privado, y más aún en áreas urbanas. Encima, cuando el vehículo viaja con un solo ocupante, este consumo y esas emisiones recaen íntegramente sobre un único viajero, empeorando aún más el balance.
Para esos casos en que el uso del coche es inevitable, no deberíamos olvidar que la velocidad no compensa, ni para el bolsillo ni para el planeta.
Fuente/The Conversation/Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
PODEMOS CONVERTIR LA ROPA QUE DESECHAMOS EN COMBUSTIBLE Y OTROS RECURSOS PARA EVITAR QUE ACABE EN VERTEDEROS
¿Sabías que la ropa que usamos nos la ponemos, de media, solo siete veces antes de desecharla? La industria textil es uno de los sectores con mayor impacto ambiental: genera alrededor del 10 % de las emisiones globales de CO₂, más que todos los vuelos transatlánticos juntos, y consume enormes cantidades de agua. Fabricar una camiseta de algodón requiere unos 2 700 litros, el equivalente al agua que bebe una persona en dos años y medio.
En los últimos años, estos problemas se han agravado con el fenómeno de la moda rápida o fast fashion, un modelo basado en producir grandes cantidades de ropa barata a gran velocidad, siguiendo tendencias casi inmediatas. Compramos más prendas, más baratas y con mayor frecuencia, pero a costa de un impacto ambiental creciente.
Reciclar más textiles sería parte de la solución, pero no es sencillo. En España, cada persona genera unos 20 kg de residuos textiles al año y solo se recicla el 1 %. El resto acaba en vertederos, formando auténticas montañas de ropa.
¿Cómo se recicla la ropa que desechamos?
La opción más extendida es el reciclado mecánico, que tritura y desfibra las prendas para obtener nuevas fibras. Sin embargo, este proceso las acorta y debilita, reduciendo su calidad y limitando su uso para fabricar ropa nueva. Además, es poco eficaz con tejidos mezclados, muy comunes hoy en día.
El reciclaje químico permite descomponer los tejidos hasta sus moléculas básicas para reconstruir las fibras originales; es como desmontar un puzle pieza a pieza y volver a montarlo. Así se recuperan materiales similares a los iniciales. Este método está más desarrollado para fibras sintéticas como el poliéster, utilizando disolventes, temperatura y presión para romper sus cadenas y obtener los componentes de partida, que luego se purifican y transforman en nuevas fibras. Aunque es prometedor, su impacto ambiental y sus limitaciones con tejidos mixtos o fibras naturales impiden que sea una solución universal.
En este contexto, la pirólisis surge como alternativa con gran potencial, ya que permite tratar prendas de tejidos complejos sin separar previamente las fibras.
Cómo convertir los tejidos en combustibles
El proceso consiste en calentar el residuo textil a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. En lugar de quemarse, el material se descompone en tres fracciones: un gas, un sólido y un líquido.
El gas puede utilizarse como combustible para aportar el calor que requiere el propio proceso. El sólido carbonoso tiene múltiples aplicaciones: como combustible sólido, mejorador del suelo o material filtrante para eliminar contaminantes en corrientes líquidas o gaseosas. Y el líquido, conocido como aceite pirolítico, es una mezcla compleja de compuestos orgánicos cuya composición depende del tejido original y que puede revalorizarse para obtener combustibles o productos químicos.
En la Unidad de Procesos Termoquímicos de IMDEA Energía trabajamos desde hace años en la pirólisis de distintos residuos –orgánicos, agrícolas, forestales, plásticos o neumáticos– con el objetivo de producir aceites transformables en combustibles líquidos o compuestos similares a los derivados del petróleo.
No obstante, el aceite pirolítico es muy complejo. Contiene numerosos compuestos y, a diferencia del crudo de petróleo, presenta cantidades significativas de oxígeno, nitrógeno, cloro o azufre. Estos elementos dificultan su uso directo como combustible y su integración en procesos industriales.
Para superar esta limitación, el proyecto HYPY-CAT explora una solución innovadora: la hidropirólisis catalítica a baja presión. Este proceso realiza la pirólisis en presencia de hidrógeno, que ayuda a eliminar elementos indeseados y mejora la calidad del aceite obtenido. Y al hacerlo a baja presión, reduce los costes de operación.
Nuevos catalizadores
Un elemento clave es el catalizador, que facilita la ruptura de las largas cadenas de los polímeros y favorece la eliminación de compuestos no deseados. En el proyecto se proponen un tipo especial de zeolitas. Se trata de sólidos porosos, similares a esponjas con pequeños canales por los que deben entrar las moléculas para reaccionar.
Las zeolitas son excelentes catalizadores, pero sus poros suelen ser tan pequeños que muchas moléculas procedentes de los residuos textiles no pueden acceder por su gran tamaño. Pensemos en un camión o un autobús intentando pasar por una calle muy estrecha. Nuestra propuesta consiste en crear “avenidas”, es decir, poros de mayor tamaño que permitan el acceso de moléculas voluminosas. Una vez dentro, pueden transformarse en otras más pequeñas capaces de penetrar en los poros más estrechos y completar las reacciones deseadas.
Con esta iniciativa, abrimos una nueva vía para reciclar residuos textiles, reducir su impacto ambiental y convertirlos en recursos útiles para la industria, avanzando hacia una verdadera economía circular en el sector textil
Fuente/TheConversation /Creative Commons Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI
Desarrollo Sostenible
LA ACTIVIDAD FÍSICA MUNDIAL NO MEJORA EN 20 AÑOS PESE AL AUMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Tres estudios internacionales advierten de que los esfuerzos para aumentar el ejercicio entre la población apenas logran resultados. La falta de avances se agrava por profundas desigualdades sociales y de género que condicionan quién puede moverse más y quién queda atrás.
Los niveles de actividad física en el mundo no han mejorado en los últimos 20 años, a pesar del creciente número de políticas públicas destinadas a promoverla. Tres estudios publicados en Nature Medicine y Nature Health concluyen que los esfuerzos actuales no están logrando aumentar de forma significativa la práctica de ejercicio, mientras que las desigualdades sociales y de género siguen marcando grandes diferencias en quién puede mantenerse activo.
Según los investigadores, alrededor de uno de cada tres adultos y ocho de cada diez adolescentes no cumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas establecen al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado en adultos y 60 minutos diarios en niños y adolescentes.
Inactividad física y muerte
La inactividad física se asocia cada año con más de cinco millones de muertes en todo el mundo, lo que la convierte en uno de los principales factores de riesgo para la salud pública.
Uno de los estudios, liderado por Andrea Ramírez Varela, investigadora de The University of Texas Health Science Center at Houston (EE UU), analizó 661 documentos de políticas nacionales de actividad física en 200 países entre 2004 y 2025. Los resultados muestran que la mayoría de los países han adoptado estrategias para fomentar la actividad física, pero existe poca evidencia de que estas se estén aplicando de forma efectiva.
El análisis revela que solo el 38,7 % de las políticas asigna responsabilidades a tres o más sectores gubernamentales, algo clave para implementar acciones que afectan a ámbitos como el transporte, la educación o el urbanismo. Además, el 26,5 % de los países con políticas no establece objetivos medibles, lo que dificulta evaluar su impacto.
Los autores también entrevistaron a 46 responsables políticos, académicos y representantes de organizaciones internacionales. Según sus testimonios, el ejercicio físico ha pasado de ser un tema casi inexistente en la agenda política a tener una prioridad baja pero creciente, aunque todavía muy por detrás de otras áreas de salud pública.
Entre los obstáculos identificados figuran la falta de consenso sobre cómo abordar el problema, la tendencia a tratarlo como una cuestión de comportamiento individual en lugar de un reto sistémico, y la ausencia de un organismo gubernamental claramente responsable de coordinar las acciones.
“Priorizar las políticas de ejercicio físico es esencial para mejorar la salud humana, social y planetaria”, concluyen los autores.
Desigualdades
Otro de los trabajos, encabezado por Deborah Salvo, investigadora de The University of Texas at Austin, analizó datos de actividad procedentes de 68 países. El estudio revela importantes desigualdades en las oportunidades de practicar ejercicio según el contexto social y económico.
El ejercicio físico recreativo —que depende de una elección personal, como el deporte o el ejercicio— es 40 puntos porcentuales más frecuente en grupos favorecidos, como hombres con altos ingresos en países ricos, que en grupos desfavorecidos, como mujeres con bajos ingresos en países de renta baja. En cambio, el asociado a la necesidad económica, como trabajos físicamente exigentes o desplazamientos obligados a pie o en bicicleta, es más habitual en poblaciones con menos recursos.
Los autores destacan además que la actividad física no solo reduce el riesgo de enfermedades crónicas. También puede reforzar el sistema inmunitario, disminuir los síntomas de depresión y mejorar los resultados en pacientes con cáncer, entre otros beneficios.
Cambio climático
El tercer estudio, dirigido por Erica Hinckson, investigadora de Auckland University of Technology (Nueva Zelanda), examina la relación entre actividad física y cambio climático. Los autores proponen un modelo conceptual que muestra cómo ciertas políticas pueden beneficiar simultáneamente a la salud y al medio ambiente.
Por ejemplo, estrategias que fomentan caminar, usar la bicicleta o el transporte público en lugar del coche pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, el cambio climático puede afectar negativamente al ejercicio físicoa, ya que fenómenos como olas de calor, inundaciones o contaminación del aire dificultan realizar ejercicio al aire libre.
Los investigadores advierten también de posibles efectos no deseados. Algunas iniciativas vinculadas al ejercicio —como grandes instalaciones deportivas o eventos internacionales— pueden aumentar las emisiones si no se planifican de forma sostenible. Además, la transformación urbana para crear ciudades más caminables podría provocar desplazamiento de residentes si eleva el coste de la vivienda.
Por ello, los autores defienden una aproximación integrada que combine salud pública, planificación urbana, transporte y políticas climáticas, con especial atención a las comunidades más vulnerables.
Un problema global persistente
En conjunto, los tres estudios coinciden en que el problema de la inactividad física sigue siendo global y persistente.
Para los investigadores, la clave está en pasar de políticas declarativas a acciones coordinadas entre distintos sectores —desde el urbanismo hasta la educación— que faciliten la actividad física en la vida cotidiana. Sin ese enfoque sistémico, concluyen, será difícil revertir una tendencia que afecta tanto a la salud pública como al desarrollo sostenible.
Referencias:
Deborah Salvo et al “Physical activity for public health in the 21st century”. Nature Medicine, 2026. Nature Health, 2026.
Erica Hinckson et al. “Benefit of physical activity initiatives for climate change mitigation and adaptation”. Nature Health, 2026.
Andrea Ramírez Varela et al. “Low global physical activity despite two decades of policy progress”. Nature Health, 2026.
Fuente/Sinc/Creative Commons
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