Industria de alto consumo energético






Una vez desarrollé una escala para las posibilidades solares fuera de la red en función del tamaño fotovoltaico, batería de 3 Wh por vatio pico asumido:
  1. Información y luz de 10 a 100 W (smartphone, portátil, LED)
  2. Frigorífico de 200 a 300 W (menos comida podrida)
  3. Cocina eléctrica y patinete eléctrico de 500 a 1.000 W
  4. Aire acondicionado de 3.000 a 6.000 W y coche eléctrico
Pero ahora toca dar un gran salto hacia arriba en esta escala:
  • Casa de 80.000 W a 150.000 W en un pueblo obrero diseñada para contribuir a la extrema demanda de electricidad de la industria de alto consumo energético que funciona sólo con electricidad.
Estas casas están por encima de lo que podría permitirse un simple trabajador de un país pobre, incluso vendiendo mucha electricidad a la empresa. Corresponde a la empresa equilibrar los precios de la vivienda, el precio de la electricidad y los salarios a pagar.

Modos de funcionamiento de la industria de alto consumo energético
A precios de batería bajos, ¿la conversión de electricidad aleatoria a electricidad 24×365 es siempre una victoria? La conversión de electricidad 24×365 a electricidad 24×365 tiene un precio.


Producción sólo eléctrica de cemento Producción sólo eléctrica de cemento
Pero incluso cuando corregimos "hogar" a 8.000 kWh/a, la diferencia entre 15.000 hogares y 90 trabajadores de la industria de alto consumo energético es de dos órdenes de magnitud.


Producción de lana mineral sólo eléctrica Producción de lana mineral sólo eléctrica
También existen los Días de Grados Fríos (CDD). Manila tiene tantos CDD como HDD tiene Obergurgl, el pueblo permanentemente habitado más alto de Austria. Ventanas de cristal único y sin aislamiento.


Transformación de chatarra en acero mediante fusión eléctrica Transformación de chatarra en acero mediante fusión eléctrica
Aproximadamente el 29% de la producción mundial de acero bruto se realiza mediante fusión en horno de arco eléctrico (EAF), que es el principal método de reciclado de la chatarra de acero (fusión eléctrica).


Electrolizador PEM o AEL Electrolizador PEM o AEL
Hubo un tiempo en que la energía fotovoltaica y las baterías eran extremadamente caras. En un electrolizador PEM no se necesitan baterías, por lo que se aprovecha al máximo la costosa energía fotovoltaica.


Del mineral de hierro al acero sólo con electricidad Del mineral de hierro al acero sólo con electricidad
El mineral de hierro es en realidad óxido mezclado con piedras. Para obtener hierro, primero hay que eliminar el óxido. Esto puede hacerse con carbono o hidrógeno.


Producción de fertilizantes mediante electricidad Producción de fertilizantes mediante electricidad
Dado que la producción de 1 kg de fertilizante cuesta 9 kWh de electricidad, la proporción menos favorable para sustituir las emisiones de CO2 por electricidad limpia es de 6 kWh para evitar 1 kg de CO2.




-250% de emisiones de CO2 hasta alcanzar de nuevo las 350 ppm -250% de emisiones de CO2 hasta alcanzar de nuevo las 350 ppm
Menos emisiones de CO2 es demasiado poco, incluso la emisión cero es insuficiente. Sólo una limpieza planetaria con filtros y columnas de CO2 a gran escala de la atmósfera ayudará.


Filtración y separación del CO2 de la atmósfera Filtración y separación del CO2 de la atmósfera
Las plantas son inadecuadas para la necesaria reducción del contenido de CO2 en la atmósfera debido a sus enormes necesidades de espacio y agua. No hay espacio para 37 millones de km² de bosque en crecimiento.


390 PWh/año Electricidad para CO2 de la atmósfera 390 PWh/año Electricidad para CO2 de la atmósfera
Mitigue los niveles de CO2 con Power to Carbon, genere fuentes de energía con Power to Liquid y cultive plantas de interior con CO2 para sustituir la agricultura a gran escala.


La fibra de carbono se convierte en material de construcción estándar La fibra de carbono se convierte en material de construcción estándar
Si filtramos las 33,1 Gt de emisión de CO2 de 2019 de la atmósfera y las dividimos en C y O, eso nos da 9.000 millones de toneladas de carbono. ¿Qué hacer con él?


Informe del IPCC 2021: el cuento de hadas de las 'emisiones netas cero' y sus devastadoras consecuencias Informe del IPCC 2021: el cuento de hadas de las 'emisiones netas cero' y sus devastadoras consecuencias
Contradiciéndose constantemente, el Informe 2021 del IPCC se adhiere al objetivo completamente inadecuado de emisiones netas cero'.


El dogmatismo verde y la destrucción de la industria fotovoltaica alemana El dogmatismo verde y la destrucción de la industria fotovoltaica alemana
Cómo el dogma 'la demanda de electricidad disminuirá' condujo a objetivos extremadamente erróneos, que llevaron a la destrucción de la industria fotovoltaica alemana.


Por qué Alemania está fracasando en la transición energética Por qué Alemania está fracasando en la transición energética
En la primera década del nuevo milenio, Alemania fue el gran modelo a seguir en la transición energética, por lo que la política de la EEG conduce al fracaso.


Crisis de Sri Lanka 2022 Ejemplo de fallos en la salida del petróleo Crisis de Sri Lanka 2022 Ejemplo de fallos en la salida del petróleo
Golpeado por el fracaso turístico de COVID-19, el aumento del precio del petróleo es el siguiente golpe. Los graves fracasos de los países industrializados.


El culto destructivo impide la transición energética funcional El culto destructivo impide la transición energética funcional
Una novela de terror sobre un mundo sin energías renovables y sin reciclaje retrasó durante décadas una transición energética viable y, por tanto, la protección del clima.


La transición energética funcional frente a la transición energética alemana La transición energética funcional frente a la transición energética alemana
Tenemos que denunciar la grotesca transición alemana en toda su severidad para convertir a todos los enemigos de este esperpento en fanáticos de una transición viable


Cambios de paradigma - Transiciones de rentabilidad - Choques culturales
No podremos conseguir la Energiewende ni frenar el cambio climático si no revisamos constantemente todos los parámetros y decimos adiós a los puntos de vista inadecuados.


Optimización de costes: la clave de la transición energética y la protección del clima
Ponencia escrita para la conferencia CORP.at del 22 al 25 de marzo de 2026, en Viena. Mi participación en 2025 fue una acción de última hora, pero ahora dispongo de mucho tiempo para preparar la ponencia.




  Optimización de costes: la clave de la transición energética y la protección del clima


Ponencia escrita para la conferencia CORP.at del 22 al 25 de marzo de 2026, en Viena. Mi participación en 2025 fue una acción de última hora, pero ahora dispongo de mucho tiempo para preparar la ponencia.

Resumen
Para cumplir los objetivos de optimización de costes necesarios, no podemos mantener el problema energético separado de todos los demás: otro problema importante es el de la vivienda.


Introducción
Muchas imaginaciones sobre nuestro futuro se crearon en el pasado con parámetros completamente distintos. Las conclusiones incontroladas del pasado ponen en peligro nuestro futuro con costes inasumibles.


Mi experiencia personal con la transición hacia la rentabilidad Mi experiencia personal con la transición hacia la rentabilidad
Los pájaros pueden volar sin conocer todos los términos de la aerodinámica. Reaccioné con mi cambio de diseño a una "transición de rentabilidad" en curso sin conocer el término por el momento.


Transición energética
El largo camino desde la electricidad aleatoria procedente del sol y el viento hacia la electricidad 24×365. Las transiciones hacia una rentabilidad superior deben considerarse accidentes graves.


El principio GEMINI: doble uso de la tierra
No hay mejor central solar ni mejor vivienda posible en el mismo terreno es el objetivo último del principio GEMINI.


Asentamientos de carga rápida fuera de la red Asentamientos de carga rápida fuera de la red
Se puede empezar por algo pequeño, en algún lugar de un pueblo, con una sola casa GEMINI con una gran cochera fotovoltaica y 100 kW de carga de corriente continua.


La agricultura: ¿Cuántos metros cuadrados necesita un ser humano para su alimentación? La agricultura: ¿Cuántos metros cuadrados necesita un ser humano para su alimentación?
La humanidad empezó como cazadores y recolectores. Hace 12.000 años, de 500.000 m² a 2.500.000 m² por humano. Con la revolución agrícola, el uso de la tierra se redujo en 2 magnitudes.


Conclusión
Todos los parámetros están en constante cambio. Tenemos que comprobar todos los parámetros y predecir la evolución para un futuro previsible.


Referencias
Noticias y declaraciones sobre temas de actualidad relacionados con la transición energética, la protección del clima y la necesaria evolución hacia la prosperidad mundial.




          Industria de alto consumo energético: En su día desarrollé una escala de posibilidades de energía solar sin conexión a la red en función del tamaño de la fotovoltaica. Pero ahora se trata de dar un gran salto hacia arriba en esta escala: la industri https://climate.pege.org/2026-es/industry.htm