Soltech Energy, Solis y Enequi han iniciado una asociación estratégica para ayudar a los propietarios de viviendas y agricultores a optimizar su energía y reducir los costos de electricidad. Esta asociación formará parte de Soltech Home, el concepto de Soltech para el mercado residencial en energía solar, carga de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía.

En octubre, Soltech Energy lanzó el concepto Soltech Home. El concepto integra paneles solares, almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos, servicios de soporte, controles inteligentes y servicio al cliente. Juntos, se crea un paquete personalizado para los hogares que buscan preparar su uso de energía para el futuro y mejorar la eficiencia energética en sus hogares.

Como parte de sus continuos esfuerzos, Soltech ha establecido una asociación estratégica con el fabricante de inversores Solís y la empresa de energía Enequi. Esta asociación tiene como objetivo establecer un nuevo estándar para soluciones energéticas sostenibles para individuos y agricultores en Suecia.

“Hemos evaluado cuidadosamente el mercado y elegido colaborar con las mejores soluciones técnicas para nuestros clientes. A través de la tecnología de inteligencia artificial de Enequi, los inversores de última generación de Solis y nuestra experiencia en consultoría, instalación y soporte, hemos creado una oferta para el cliente líder en el mercado. Por eso tenemos mucha confianza en esta asociación estratégica”, afirma Patrik Hahne, director general de Soltech Energy.

Tecnología avanzada y optimización energética con IA

Solís, líder mundial en fabricación de inversores, contribuirá con su tecnología para brindar a los clientes de Soltech Home acceso a lo último en sistemas híbridos flexibles y eficientes.

“Como uno de los mayores fabricantes de inversores del mundo, tenemos la importante responsabilidad de cumplir los objetivos climáticos, y la sostenibilidad debe ser económicamente viable tanto para el planeta como para los hogares. Cuando Soltech presentó la idea de un paquete energético integral que hiciera que el uso de la energía fuera más inteligente y rentable, inmediatamente vimos el potencial y quisimos ser parte de una solución que beneficiara tanto al medio ambiente como a los propietarios de viviendas”, afirma Peter Martensson Florea, Nórdicos. Gerente en Solís.

Para optimizar aún más el sistema Soltech Home, las soluciones de inteligencia artificial de Enequi ayudarán a los propietarios y agricultores a maximizar la eficiencia energética y reducir los costos de electricidad de una manera inteligente y automatizada.

“Nuestra colaboración con Soltech y la integración de los inversores Solis como una de nuestras marcas compatibles marca un paso importante en nuestra estrategia de expansión tanto nacional como internacional. Esta asociación abre muchas oportunidades nuevas y esperamos continuar desarrollando y perfeccionando soluciones que brinden beneficios reales a los clientes”, dice Mikael Lindgren, director ejecutivo de Enequi.

Esta asociación marca una nueva era en la gestión de la energía residencial y allana el camino hacia un futuro más limpio y rentable para los hogares y las granjas suecas.

A medida que se acerca el nuevo año y se cierra el libro sobre un año lleno de acontecimientos en el mundo de la energía, parece que 2025 traerá más volatilidad, tensión geopolítica y evoluciones políticas. Las elecciones en casi todas las principales economías mundiales en 2024 han preparado el escenario para un panorama político cambiante el próximo año, sobre todo en Estados Unidos, mientras el presidente electo Donald Trump describe sus prioridades y planes para la administración entrante.

El impulso a la descarbonización continúa, pero persisten numerosos desafíos, incluida la inestabilidad económica, la evolución de la demanda de energía y las limitaciones de infraestructura. A medida que las industrias se adaptan a un panorama cambiante, están surgiendo varias tendencias que darán forma a la trayectoria del sector. Desde cambios en el equilibrio geopolítico hasta avances en tecnologías bajas en carbono y la creciente influencia de la inteligencia artificial (IA), 2025 presenta oportunidades y riesgos críticos para las partes adversas en toda la cadena de valor de la energía.

Aprovechando la profunda experiencia de Rystad Energy, estamos analizando nuestra bola de cristal y explorando 12 tendencias importantes que darán forma al mundo de la energía el próximo año. Cada tendencia ofrece una hoja de ruta para comprender las fuerzas que influirán en las estrategias energéticas globales en 2025.

Estamos pasando de una época de escasez de energía a una época de abundancia de energía. Las adiciones de capacidad tanto en combustibles fósiles como en energías renovables superarán los aumentos de la demanda el próximo año. De manera similar, ante un mercado petrolero con exceso de oferta, es posible que la OPEP+ deba extender sus recortes de producción hasta 2025 para proteger los precios del petróleo. La era en la que China impulsaba el crecimiento del consumo de petróleo ha terminado: el pico de diésel del país ha quedado atrás, la demanda de gasolina se ha estabilizado y el consumo de carbón se ha estabilizado, como ocurre a nivel mundial.

Esto se refleja en el mercado de la electricidad, donde el 90% del crecimiento del consumo de energía en 2025 provendrá de energías renovables, mientras que la energía nuclear y el gas comparten el 10% restante. La intermitencia de la capacidad de energía renovable ha desencadenado períodos récord de precios negativos, intensificando la necesidad de un almacenamiento de energía confiable. Como tal, 2025 podría ser un año decisivo para los sistemas de almacenamiento de energía.

Se espera que el crecimiento total de la electricidad en 2025 sea de 1.350 teravatios hora (TWh). Es probable que el consumo de los centros de datos, ahora impulsado principalmente por la IA, crezca de 450 TWh en 2024 a 500 TWh en 2025. Esto equivale aproximadamente al 4% del crecimiento total del consumo de electricidad, similar al aumento de los 20 millones de nuevos vehículos eléctricos (EV) previstos para 2025.

La nueva administración Trump afectará las prioridades energéticas nacionales y globales, incluido el uso de cualquier palanca disponible para aumentar la producción nacional de crudo, aunque es poco probable que la industria responda a este estímulo. Sin embargo, el presidente Trump podría tener más éxito a la hora de acelerar las inversiones en infraestructura de gas natural licuado (GNL), cuyos resultados no se sentirán hasta dentro de varios años. Estas dinámicas subrayan la importancia de una navegación cuidadosa a medida que el sector equilibre los desafíos a corto plazo con las oportunidades a largo plazo. Jarand Rystad, director ejecutivo y fundador de Rystad Energy.

  • Tras varios años de crecimiento interanual de más del 40%, un nuevo informe de SolarPower Europe advierte que 2024 traerá solo un crecimiento anual del 4% al mercado solar de la UE. Esto representa una desaceleración del crecimiento del 92%. La UE instaló 66 GW de energía solar en 2024, superando poco a poco el récord de 63 GW de 2023.
  • 2024 también marca el primer año en el que la inversión anual en instalaciones solares en la UE cayó en la década de 2020. Una caída del 13%, hasta 55 mil millones de euros, se atribuye a la caída de los precios de los componentes, que reduce los gastos de capital.
  • A nivel nacional, cinco de los diez principales mercados solares de 2024 instalarán menos energía solar que en 2023 (España, Polonia, Países Bajos, Austria y Hungría). Los otros mercados líderes, Alemania, Italia, Francia, Grecia y Portugal, ofrecieron un crecimiento modesto, y la mayoría instaló alrededor de 1 GW más que en 2023.
  • La demanda de energía solar residencial en tejados disminuyó en 2024, a medida que el impacto de la crisis energética se desvanece. En 2024, las instalaciones solares domésticas nuevas disminuyeron casi 5 GW en comparación con el año pasado, con 12,8 GW instalados.
  • Si bien los impactos de la crisis del gas están desapareciendo por ahora, un pronóstico solar más lento en los próximos años se atribuye a desafíos más amplios del sistema. Las lentas tasas de electrificación suprimen la demanda y la falta de flexibilidad del sistema energético conducen a restricciones solares y precios negativos, lo que socava la seguridad energética y la competitividad europeas.

Después de cuatro años de crecimiento vertiginoso, el sector solar de la UE ha experimentado su primera desaceleración en el despliegue de la década de 2020, pasando del 53% de crecimiento en 2023 al 4% en 2024. Esto representa una desaceleración del 92% en el crecimiento solar.

La publicación anual EU Market Outlook for Solar Power de SolarPower Europe revela que se instalaron 65,5 GW de energía solar en 2024, superando apenas el récord de 2023 de 62,8 GW de energía solar nueva. El parque solar total de la UE asciende ahora a 338 GW, cuadriplicando los 82 GW de hace una década.

Walburga Hemetsberger, CEO de SolarPower Europe, afirmó: “Los responsables políticos y operadores de sistemas europeos pueden considerar el informe de este año como una tarjeta amarilla. Desacelerar el despliegue solar significa desacelerar los objetivos del continente en materia de seguridad energética, competitividad y clima. Europa necesita instalar alrededor de 70 GW al año para alcanzar sus objetivos para 2030; debemos considerar medidas correctivas ahora, antes de que sea demasiado tarde”.

La desaceleración se produce a pesar de la caída de los precios de los componentes solares y los menores costos iniciales de las instalaciones solares. Los proyectos solares a escala comercial montados en suelo experimentaron una disminución de costos promedio del 28 % en 2024. A pesar del menor costo de capital, la inversión en energía solar cayó por primera vez en la década de 2020, de 63 mil millones de euros. en 2023 a 55 mil millones de euros en 2024.

En cuanto a los tejados, el informe atribuye el crecimiento limitado a la resolución temporal de la crisis del gas. Los hogares con energía solar y una bomba de calor ahorran hasta un 84% en sus facturas mensuales de energía durante el punto álgido de la crisis energética; con menos presión sobre las facturas mensuales de energía por ahora, los hogares están menos inclinados a invertir en paneles solares. Por lo tanto, es probable que las instalaciones solares más grandes crezcan más rápido que las de tejado en la UE en la segunda mitad de la década. Sin embargo, dado que las instalaciones en tejados parten de una base más grande, representarán una mayor proporción de la energía solar total de la UE durante la década, en comparación con las instalaciones a escala de servicios públicos.

En términos más generales, la desaceleración del mercado se atribuye a las condiciones del sistema. La tasa de electrificación de Europa se ha estancado en el 23% durante los últimos cinco años, dejando a la mayor parte del sistema energético dependiente de los combustibles fósiles y la combustión. La Electrification Alliance pide un 35% de electrificación para 2030.

Al mismo tiempo, la flexibilidad del sistema debe funcionar rápidamente para ponerse al día con el despliegue solar. Un sistema flexible y electrificado reducirá los precios de la energía para el año 2030 en un 25%, al tiempo que impulsará el caso de negocio solar en un 71%. Entre otras herramientas de flexibilidad, esto requerirá un crecimiento de 16 veces, desde los 48 GWh de almacenamiento en baterías de la UE actuales hasta los 780 GWh de almacenamiento en baterías en 2030.

Dries Acke, director general adjunto de SolarPower Europe, afirmó: “La energía solar de bajo coste es la mejor opción para llevar a Europa a una nueva era de competitividad. Necesitamos completar nuestro desapego del gas ruso y evitar la dependencia del GNL. Las industrias europeas necesitan electricidad limpia y asequible para seguir siendo competitivas, y el sector renovable de Europa necesita una demanda de electricidad más flexible para reforzar su argumento comercial. Hacemos un llamado a la nueva Comisión Europea para que aproveche esta oportunidad que se refuerza mutuamente y construya el Acuerdo Industrial Limpio en torno a las energías renovables, la flexibilidad y la electrificación”.

De cara al futuro, el futuro parece menos brillante de lo previsto anteriormente. Para 2028, el sector podría estar instalando 82 GW por año, con un crecimiento anual de sólo un dígito, entre el 3% y el 7%. Para 2030, el escenario «medio» más probable pronostica una capacidad solar total de 816 GW en la UE, un 8% menos que nuestra estimación de 890 GW hace sólo seis meses. Además, por primera vez, nuestro escenario «bajo» para 2030 advierte que Europa podría no alcanzar su objetivo REPowerEU de 750 GW y alcanzar sólo 650 GW.

BloombergNEF (BNEF) ha reconocido a Sungrow como la empresa más rentable del mundo tanto en el sector de sistemas de almacenamiento de energía como en el de sistemas de conversión de energía (PCS), en su Encuesta de costos de sistemas de almacenamiento de energía 2024 recién publicado. “Este honor depende de los productos y servicios óptimos de Sungrow, tecnologías de vanguardia, sólida salud financiera, cadena de suministro confiable y amplias prácticas globales”, dijo James Wu, vicepresidente senior de Sungrow.

BloombergNEF está reconocido por numerosas instituciones financieras internacionales como uno de los centros de investigación de energías renovables de terceros más creíbles. La clasificación número 1 de bancabilidad de Sungrow representa que los proyectos que utilizan el sistema de almacenamiento de energía de Sungrow o PCS tienen más probabilidades de obtener financiación de los bancos que otros competidores, lo que garantiza beneficios favorables y sostenibles para las partes interesadas. Este año, más del 80% de los participantes en la encuesta sobre bancabilidad tienen su sede en EE.UU. UU. o Europa, lo que pone de relieve que la clasificación de Sungrow demuestra una sólida confianza por parte de las partes interesadas en el mercado financiero global y el campo del almacenamiento de energía.

Como pionero dedicado y confiable con una trayectoria de 18 años en la industria del almacenamiento de energía, Sungrow ocupa la primera posición en instalaciones globales de sistemas de almacenamiento de energía acumulativa. Su trayectoria se ve reforzada por su participación en proyectos emblemáticos, como un proyecto de almacenamiento de energía de 7,8 GWh en Arabia Saudita, uno de los más grandes de su tipo en el mundo. Además, Sungrow ha demostrado su compromiso con la seguridad a través de dos pruebas de combustión a gran escala de su serie PowerTitan de sistemas de almacenamiento de energía en baterías a escala de servicios públicos, que han establecido nuevos estándares de seguridad en la industria. Con un enfoque continuo en la innovación, Sungrow ofrece soluciones integrales de almacenamiento de energía en forma de red, maximizando el retorno de la inversión de los inversores y garantizando un sistema energético más sostenible.

«Estamos orgullosos de ser la marca preferida de clientes, socios y organizaciones financieras», afirmó Wu. «Con nuestro equipo profesional en 20 sucursales locales en seis continentes, estamos dedicados a brindar a nuestros clientes y socios productos y servicios energéticos confiables y sostenibles que impulsen el progreso global hacia un futuro más ecológico».

TotalEnergies, en asociación con Magnum Technology Center, una subsidiaria del grupo Worldwide Oilfield Machine (WOM) y líder en soluciones energéticas en la región del Golfo, ha puesto en marcha con éxito un sistema de energía solar en Dubai, lo que demuestra su dedicación compartida al avance de las energías renovables.

El sistema solar de 400 KWp, instalado en las instalaciones de la Zona Franca Jebel Ali del Centro Tecnológico Magnum, cuenta con 700 paneles fotovoltaicos (PV). Se prevé que producir 650 MWh de electricidad al año y reducir aproximadamente 280 toneladas de emisiones de CO2 cada año. Esta iniciativa se alinea con el enfoque estratégico del Magnum Technology Center en sostenibilidad y eficiencia energética.

Hamady SY, director general de TotalEnergies Renovables Generación Distribuida Oriente Medio y África, destacó: «Este proyecto reafirma nuestra dedicación a proporcionar soluciones solares eficientes para clientes B2B, permitiéndoles cumplir objetivos de sostenibilidad y reducir la huella de carbono».

Sajeev John, vicepresidente de WOM Group Middle East, añadió: «Nuestra colaboración con TotalEnergies para este sistema solar fotovoltaico subraya el firme compromiso de WOM Group con la sostenibilidad y un futuro energético más limpio».

Al combinar experiencia global con tecnología avanzada, TotalEnergies continúa brindando soluciones solares personalizadas y de alto rendimiento que satisfacen las diversas necesidades de sus socios comerciales.

Investigadores en Qatar han propuesto un sistema de electrólisis y desalinización por congelación con energía solar para la producción de agua dulce e hidrógeno verde, mientras que BP dice que ha tomado una decisión final de inversión para su proyecto Lingen Green Hydrogen de 100 MW en Alemania.

Imagen: Universidad Hamad Bin Khalifa

Universidad Hamad Bin Khalifa Los investigadores han propuesto un sistema independiente de electrólisis y desalinización por congelación impulsado por energía solar para producir agua dulce e hidrógeno verde a partir de aguas subterráneas salobres en regiones desérticas remotas. Utilizaron un sistema de 10.456 m² con aire acondicionado con almacenamiento de hielo, recipientes de hidruro metálico para almacenar hidrógeno y una pila de combustible para gestionar las fluctuaciones de la irradiación solar. ellos dijeron pv revista que el “sistema presenta una integración única de energía fotovoltaica bifacial, producción de agua subterránea salobre, desalinización por congelación con aire acondicionado con almacenamiento de hielo, producción, almacenamiento y celda de combustible de hidrógeno verde, acoplados térmicamente con recipientes de almacenamiento de hidrógeno” , con el fin de respaldar las actividades agrícolas en el desierto cálido. ambientes. El investigador Nurettin Sezer dijo que el sistema utiliza LaNi5 como medio de almacenamiento. Implementaron módulos bifaciales con 23,6% de eficiencia, un electrolizador de agua PEM con 74,5% y 58,8% de eficiencia voltaica y energética, y una celda de combustible con 64,6% y 62,5% de eficiencia voltaica. y energético. Dijon en un reciente estudiar es desalinización que el sistema genera 2,4 MWh/día de electricidad, 52,8 m³/día de agua dulce, 6,3 MWh/día de aire acondicionado y 177 kg/día de hidrógeno para almacenamiento de energía nocturna. Logró un 17,8% de eficiencia energética y un 13,5% de exergía durante el día, y un 56% de energía y un 34,9% de eficiencia exergética durante la noche. Sezer dijo que mientras la producción de agua subterránea, la desalinización y el almacenamiento de hielo funcionan continuamente, el electrolizador sólo funciona durante el día y la pila de combustible durante la noche, por lo que aún se requieren estudios tecnoeconómicos adicionales.

Pensilvania ha tomado una decisión final de inversión (FID) para el proyecto “Lingen Green Hydrogen” en Baja Sajonia, Alemania, que contará con el apoyo de financiación del programa Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI). Él dicho Se espera que la planta de 100 MW, ubicada junto a su refinería de Lingen, produzca hasta 11.000 toneladas de hidrógeno verde al año y estará conectada directamente a la red central de hidrógeno. Planea que la instalación sea su planta de producción de hidrógeno verde a escala industrial más grande hasta la fecha y la primera que poseerá y operará en su totalidad.

solhidrógeno ha completado una demostración de su tecnología de hidrógeno verde a escala de 1m². En octubre de 2024, dijo que sus módulos de hidrógeno de 100 cm², fabricados en colaboración con CTF Solar, demostrado 10,8 % de eficiencia de conversión de energía solar a hidrógeno en las instalaciones de I+D de Honda en Japón. «Con esta demostración de 1 m² en nuestro haber, podemos comenzar el proceso de selección del sitio para demostraciones piloto más grandes». dicho Syed Mubeen, Director científico de SunHydrogen.

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Akuo está previsto que inaugure su segunda gran instalación solar en Portugal, la planta de energía solar de Margalha.

Con una capacidad instalada de 147 MWp, la planta de Margalha contribuirá significativamente a reducir las emisiones de carbono, evitando más de 45.000 toneladas métricas de CO2 al año. El proyecto también ayudará a Gavião, un municipio con más de 4.000 habitantes, a convertirse en una comunidad de energía positiva.

Actualmente en construcción, el proyecto de seguidor solar Margalha pone de relieve el compromiso de Akuo con el avance de soluciones energéticas sostenibles en Portugal. Ubicada estratégicamente en la región del Alentejo, conocida por su alto rendimiento solar, la planta subraya el potencial de la zona como centro de energía renovable.

Eric Scotto, presidente y cofundador de Akuo, dijo: “2024 marca el crecimiento de Akuo en Portugal y su mayor arraigo en el país. Desde 2019, Akuo ha estado trabajando duro, de la mano de las partes interesadas locales y nacionales: Hoy nos sentimos abrumados al ver que nuestros proyectos se hacen realidad e inyectan electricidad en beneficio de los ciudadanos portugueses. MEAG vuelve a ser un socio clave y digno de confianza y espero continuar juntos este viaje portugués”.

Michael Wieser, gerente senior de inversiones de MEAG, agregó: “Tras la finalización exitosa de Santas, también financiada por MEAG, estamos encantados y orgullosos de fortalecer aún más nuestra cooperación con Akuo actuando como la única parte financiera de Margalha. Nos gustaría agradecer a Akuo por su continua asociación ya todas las partes involucradas en estos dos proyectos importantes”.

Los proyectos en curso de Akuo, como Margalha, se alinean perfectamente con los audaces objetivos de energía renovable de Portugal, reforzando su posición a la vanguardia del movimiento de energía limpia.

Walmart y Nexamp acordaron desarrollar 31 proyectos solares comunitarios en Maine, Massachusetts, Nueva York, Illinois y Minnesota. Esperan implementar más de 120 MW de capacidad solar.

Imagen: Nexamp

Delaware revista pvEE. UU.

Walmart y Nexamp han revelado planes para desarrollar 31 proyectos solares comunitarios en cinco estados de EE.UU. UU., con más de 120 MW de capacidad solar en total.

Un portavoz de Nexamp dijo revista pvEE. UU. que la compañía espera que los nuevos proyectos solares comiencen a funcionar a mediados de 2025 y hasta 2026.

Nexamp dijo que se espera que los proyectos creen más de 1.500 nuevos puestos de trabajo durante su fase de construcción y operaciones en curso. Agregó que aproximadamente 8.000 clientes residenciales se beneficiarán de los proyectos.

La colaboración de Walmart con Nexamp «tiene como objetivo ayudar a las comunidades a ahorrar dinero en facturas de energía, fortalecer la infraestructura de la red local e impulsar la creación de empleo local», dijo Frank Palladino, vicepresidente de estrategia de energía renovable de Walmart .

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13 de diciembre de 2024: Canadá debería centrarse en la construcción de megaproyectos solares masivos a escala de servicios públicos para iniciar su transición a la energía verde, según un nuevo informe del Grupo de Investigación de Energía Limpia de la Universidad Simon Fraser.

La recomendación proviene de un papel nuevo publicado en la revista brujula solar que analiza el estado actual de la energía solar y compara los beneficios de proyectos a gran escala y enfoques más pequeños y descentralizados, como hogares individuales y edificios comerciales que instalan sus propios paneles solares.

«La energía solar tiene grandes ventajas sobre la eólica, la geotérmica y la nuclear como fuente de energía renovable», afirma Anil Hira, director del Grupo de Investigación de Energía Limpia (CERG) y profesor de ciencias políticas en la SFU. ‘El costo de instalación de paneles solares ha disminuido en la última década, aproximadamente un 90 por ciento, y es una parte vital de los aviones energéticos en muchos países; Sin embargo, en Canadá, ese potencial apenas se ha aprovechado. Si bien la energía solar representa aproximadamente el cuatro por ciento de la generación eléctrica mundial, en Canadá sólo representa el 0,5 por ciento. Centrarse en proyectos solares a escala de servicios públicos podría tener un impacto significativo en partes de Canadá, incluida Columbia Británica. La energía solar puede ayudarnos a diversificar nuestra combinación energética para que no dependamos tanto de la hidráulica y reducir los problemas de intermitencia del viento.’

El documento sugiere que esto se debe a que gran parte de la política en torno a la energía solar se ha centrado en la generación residencial y comercial descentralizada ya pequeña escala. Suelen ser victorias políticas fáciles para los responsables de la formulación de políticas porque recompensan a los individuos ya las empresas por invertir en la tecnología para su propio beneficio y reducir los dolores de cabeza por el uso del suelo, ya que los paneles se instalan principalmente en edificios existentes.

Sin embargo, los autores sostienen que este enfoque no genera suficiente electricidad para lograr una transición verde, fragmenta el sistema eléctrico y plantea preocupaciones sobre la equidad porque no todas las zonas son adecuadas para la energía solar y es probable que los propietarios de viviendas adinerados y las grandes empresas son los únicos. dispuesto a realizar inversiones a largo plazo en paneles y baterías. Más claramente, los costos de la energía solar a escala de servicios públicos son aproximadamente un 64 por ciento más baratos que los de las instalaciones residenciales y un 50 por ciento más baratos que las instalaciones solares comerciales, en promedio.

Los proyectos a escala de servicios públicos conllevan sus propios desafíos, incluidos costos iniciales masivos, oposición pública y política y el espacio requerido para vastos campos de paneles solares, pero el informe encontró que muchas de las preocupaciones sobre el uso de la tierra tienden a ser exageradas y hay espacio para soluciones innovadoras que respalden usos Múltiples de los terrenos donde se instalan paneles solares. Los beneficios, argumentan, superan con creces los desafíos, incluidos. De hecho, la superficie de terreno necesaria para que la energía solar haga una contribución importante a nuestra combinación eléctrica es mucho menor de lo que uno podría pensar. Los autores recomiendan utilizar tierras públicas para las megagranjas para reducir los efectos NIMBY.

El estudio señala algunos ejemplos de proyectos solares en todo el mundo, incluido Estados Unidos.

El proyecto Solar Star en California cuenta con 1,7 millones de paneles repartidos en 13 kilómetros y genera energía suficiente para 255.000 hogares (579 megavatios). El plan de energía Mesquite Solar 1 en Arizona proporciona 150 megavatios. Su construcción costó 600 millones de dólares en 2013, y gran parte de esa cantidad provino de un préstamo de 337 millones de dólares respaldado por el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Se necesitan políticas proactivas y respaldo financiero de los altos gobiernos para aprovechar el potencial de la transición a la energía limpia, concluye el informe.

«Si bien las diferentes escalas de implementación tienen un papel que desempeñar, desde una perspectiva de eficiencia del capital, se deben priorizar las políticas que favorecen el rápido despliegue de proyectos a escala de servicios públicos en ubicaciones óptimas con luz solar», dice Prasanna Krishnan , coautora del CERG. . ‘Todos los factores juntos sugieren la necesidad de políticas nacionales que ayuden a aliviar los obstáculos al desarrollo de las granjas solares y de almacenamiento a gran escala, incluida una reforma de interconexión muy necesaria. El apoyo a tales esfuerzos tendría un efecto transformador en nuestros sistemas eléctricos.’

Fuente: Universidad Simón Fraser

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Próximas conferencias organizadas por SGO:

6.ª Cumbre sobre infraestructura de carga de vehículos eléctricos – América del Norte: Este28 y 29 de enero de 2025 | Atlanta

V2X Foro de Negocios, Políticas y Tecnología del Reino Unido18 y 19 de febrero de 2025 | londres

5to Foro de Negocios, Políticas y Tecnología V2G – Primavera22-24 de abril de 2025 | norte de california

Foro de innovación en IA de servicios públicos13 y 14 de mayo de 2025 | chicago

Simposio y exposición de ciberseguridad ICS/SCADA3 y 4 de junio de 2025 | chicago

Séptima Cumbre de Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos – América del Norte15-17 de julio de 2025 | chicago

Imagen representacional. Crédito: Canva

Karnataka Renewable Energy Development Limited (KREDL) ha publicado una licitación para seleccionar un contratista EPC para una planta de energía solar fotovoltaica conectada a la red, montada en tierra y de 1,2 MW (CA) / 1,62 MWp (CC), integrada con una planta de hidrógeno verde de 300 kW. El proyecto incluye el diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, puesta en servicio y operación y mantenimiento (O&M) durante 10 años. El costo estimado del proyecto es ₹13,08 millones de rupias, con un depósito de garantía (EMD) fijado en ₹13,08 lakhs y una garantía bancaria de desempeño (PBG) necesaria para garantizar las obligaciones contractuales.

Está previsto que el proyecto se desarrolle dentro de las instalaciones de KPCL Bellary. El documento de licitación, emitido el 13 de diciembre de 2024, especifica una fecha límite de presentación el 13 de enero de 2025. Está prevista una reunión previa a la licitación para el 26 de diciembre de 2024 en la oficina central de KREDL en Bangalore. Las ofertas técnicas se abrirán el 16 de enero de 2025, seguidas de las ofertas económicas al finalizar las evaluaciones técnicas.

KREDL ha establecido un plazo de finalización de 12 meses a partir de la notificación de procedimiento. El proyecto implica la integración de tecnología avanzada, como sistemas SCADA para monitoreo remoto, y extensas obras civiles y eléctricas, que incluyen estructuras de montaje de módulos, inversores y la instalación de una planta de hidrógeno.

El proceso de presentación de ofertas es electrónico y los postores deben cumplir con los criterios financieros y técnicos descritos en el documento de licitación. Esta iniciativa representa un paso significativo en el compromiso de Karnataka con las tecnologías de energía renovable e hidrógeno verde.

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