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Electrónica avanzada para un futuro sostenible

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Un ejemplo de futuro sostenible

Aquí, y como mejor ejemplo, hablamos de la «Granja flotante» (Floating farm) de Róterdam, en los Países Bajos, que lleva la agricultura sostenible a un nuevo nivel.

Situada a orillas del agua, en pleno centro de la ciudad, esta granja lechera combina energías renovables, automatización y uso circular de los recursos para minimizar su impacto medioambiental.

La granja se alimenta íntegramente de energía solar y utiliza sistemas de ordeño automatizados para mejorar la eficiencia.

Los vehículos guiados automáticamente (AGV) recogen los residuos animales, que posteriormente se utilizan en procesos como el tratamiento del agua y la desalinización para contribuir al suministro de agua potable para el ganado.

Aunque las vacas tienen acceso a terrenos para pastar, gran parte de su alimentación procede de los residuos locales, entre los que se incluyen los recortes de césped de un estadio de fútbol cercano y el pan del día anterior de las panaderías de la ciudad.

En la Granja flotante, la sostenibilidad no es un elemento secundario, sino que forma parte integral de todos y cada uno de los aspectos de la explotación.

Desde la generación de energía y la gestión del agua hasta la alimentación y la reutilización de residuos, las tecnologías avanzadas y los sistemas electrónicos permiten un modelo agrícola altamente integrado y sostenible.

Un cambio de enfoque en el diseño para impulsar el rendimiento a largo plazo

Históricamente, las iniciativas de sostenibilidad se han centrado en mejorar los productos o sistemas una vez que ya se han diseñado y están en uso. Ese proceso se está invirtiendo. El producto más sostenible es, cada vez más, aquel que nunca necesita ser sustituido.

Los ingenieros están empezando a considerar la longevidad y la facilidad de reparación como indicadores de rendimiento, al mismo nivel que el costo y la funcionalidad. Se trata de un cambio que podría transformar de forma radical el desarrollo de productos durante la próxima década.

la "Granja flotante" (Floating farm) de Róterdam, en los Países Bajos, que lleva la agricultura sostenible a un nuevo nivel

Al disponer de más información y datos al alcance de la mano, un enfoque de diseño más proactivo e integral está permitiendo crear piezas más duraderas, resistentes y de alta fiabilidad, al tiempo que se reducen los residuos y el consumo de recursos.

El auge de las herramientas digitales está permitiendo a los ingenieros, proveedores, fabricantes y otros socios pasar de la fabricación de piezas individuales aisladas a colaborar en la creación de sistemas inteligentes e interconectados.

Esto resulta especialmente evidente en el sector energético, donde la demanda de energía ha alcanzado su máximo histórico a escala mundial.

La demanda mundial de electricidad creció a un ritmo más del doble que el de la demanda de energía, con un aumento de casi el 3%, ligeramente por encima de la demanda media de la última década (Informe sobre la energía mundial 2026 de la IEA).

Inteligencia Artificial y energía

A medida que avanzan la expansión de la inteligencia artificial y la construcción de centros de datos, también se observa un aumento de la demanda energética necesaria para su desarrollo y funcionamiento.

Aunque los vehículos eléctricos y la construcción de centros de datos representaban una pequeña parte de la demanda total, estos dos sectores experimentaron un rápido crecimiento en 2025, especialmente en Estados Unidos.

No obstante, los expertos prevén que el consumo de energía primaria alcanzará su punto máximo y se estabilizará entre 2035 y 2045, debido a la mejora de la eficiencia energética, al descenso de la población mundial y a la eficiencia estructural de las energías renovables frente a los combustibles fósiles.

OLFER

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