Nunha intervención na serie de foros do 55.º aniversario de Delta, “A nova fronteira da enerxía: dos edificios á IA”, o Dr. Lovins sinalou que o deseño integrado non é unha tecnoloxía nova, senón unha forma diferente de pensar. O deseño de enxeñaría tradicional adoita comezar optimizando os compoñentes individuais antes de integralos. Non obstante, o deseño integrado inverte esta orde: comeza co sistema xeral, define os obxectivos desexados e, a continuación, deseña compoñentes individuais para cumprilos. É a parte máis esquecida da revolución enerxética en catro partes que está a cambiar rapidamente o mundo dun uso ineficiente a un uso eficiente, dos combustibles fósiles ás renovables, dos combustibles á electricidade e dos recursos centralizados aos distribuídos. Isto non require maxia, milagres nin novas tecnoloxías, senón só unha mente de principiante, un pensamento de sistema completo, un deseño rigorosamente simple e unha atención meticulosa aos detalles; e logo, para implementalo, requírese competencia, diplomacia e paciencia implacable.
O Dr. Lovins sinalou que os edificios consumen tres cuartas partes da electricidade estadounidense e a metade da mundial. Vive na casa que construíu o seu propietario sen sistema de calefacción, a 2200 m de altura nas Montañas Rochosas, preto de Aspen, onde as temperaturas adoitaban baixar ata os –44 °C. Esta casa axudou a inspirar centos de miles de edificios pasivos europeos sen calefacción e cun custo de construción aproximadamente normal. Mediante un deseño integrador (que mellora o illamento, optimiza os sistemas de ventilación e redeseña a iluminación), o consumo de enerxía dos edificios a miúdo pódese reducir significativamente.
A industria usa a metade da enerxía mundial. Os sistemas de tubaxes conectados a estes dispositivos adoitan estar mal deseñados, o que provoca perdas por fricción innecesarias. Se as tubaxes de auga industriais se fixesen máis anchas e rectas para eliminar virtualmente a fricción, non só se podería aforrar o 90 % da electricidade, senón que tamén se poderían reducir o tamaño das bombas grandes e caras e mesmo se poderían eliminar as bombas innecesarias.
Os centros de datos tamén teñen un enorme potencial de aforro de enerxía. En 2003, cando os centros de datos usaban polo menos o dobre de enerxía para manter os servidores que para operalos, RMI reuniu a máis de 90 expertos do sector e atopou xeitos de aforrar aproximadamente o 89 % dese consumo de enerxía habitual, probablemente cun menor gasto de capital, unha construción máis rápida e un mellor rendemento e tempo de funcionamento. Os aforros producíronse a moitos niveis: arquitectura do sistema, software, compilación, dispositivos e servizos públicos.
A eficiencia enerxética global duplicouse aproximadamente desde o Neolítico ata 1820, despois triplicouse de novo, pero agora pode duplicarse de novo con métodos convencionais e case triplicarse de novo engadindo o "deseño integrador", é dicir, formas probadas de optimizar edificios, vehículos e fábricas como sistemas completos. É dicir, a multiplicación por sexto da eficiencia enerxética global agora pódese repetir aproximadamente, con grandes vantaxes económicas e de seguridade. Centos de exemplos prácticos suxiren o gran valor deste método para o desenvolvemento e a resiliencia de Taiwán.
No proceso de transición enerxética, ademais de mellorar a eficiencia enerxética mediante un deseño integrador, o uso de enerxías renovables tamén é fundamental para fortalecer a seguridade enerxética. Bloomberg (New Energy Finance) estimou que as enerxías renovables en 2023 foron a opción máis barata para representar entre a metade e dous terzos da electricidade a granel do mundo, servindo tres quintos do PIB global, incluíndo Europa, India, China e Brasil. Aínda que unha preocupación común sobre as enerxías renovables é a súa variabilidade, esta non equivale á falta de fiabilidade. Mediante tecnoloxías de previsión, sistemas de almacenamento de enerxía e xestión da resposta á demanda, unha rede eléctrica alimentada principalmente por enerxías renovables pode funcionar con igual fiabilidade, e esta é precisamente a electricidade limpa e fiable que se necesita na era da IA.
A clave para a transición enerxética reside en deseñar e utilizar os sistemas enerxéticos de forma máis intelixente. Delta comprométese a mellorar a eficiencia enerxética proporcionando solucións de xestión térmica e de enerxía desde a rede ata o chip e axudando aos centros de datos de IA a mellorar a eficiencia enerxética. Ademais, a través de microrredes, Delta integra enerxías renovables, pilas de combustible de hidróxeno e almacenamento de enerxía para distribuir de forma intelixente as fontes de enerxía e fortalecer a resiliencia da rede. O noso compromiso de mellorar a eficiencia enerxética apoiou o crecemento do noso negocio, reflectindo a filosofía do Dr. Lovins de que as empresas poden lograr tanto rendibilidade como sustentabilidade. Desde que alcanzou o pico de emisións de carbono en 2017, Delta reduciu constantemente as emisións a partir de 2018, mentres que os ingresos continuaron crecendo, demostrando unha clara desvinculación do crecemento empresarial das emisións de carbono. Facéndonos eco do recordatorio do Dr. Lovins de "ser frutíferos e restar", avancemos xuntos adoptando unha mentalidade de resta para lograr unha sustentabilidade compartida e construír un mañá mellor.
Data de publicación: 07-08-2026