Los investigadores japoneses han desarrollado un catalizador basado en óxido verde para el borohidruro de sodio, mientras que los científicos surcoreanos han creado un marco para evaluar los tanques de almacenamiento de hidrógeno líquido para vehículos aéreos no tripulados (Uav).

Investigadores japoneses Han Creado un Catalizador de Bajo Costo un Partir de «Óxido verde» que libera eficientación el Hidrógeno del Borohidruro de Sodio. «Informamos que un Valente Mixto [FeII–FeIII] El Hidróxido de Hierro, Que Terminamos el Óxido Verde (Gr), Tratado con una solución de cucl2 Maestra una Buena Activad Catalítica Asistida Por la Luz Solar Hacia la Hidriolisis Sbh un temperatura ambiente que es más alta de las que existen Incluyido el dióxido de titanio modificado por nanopartículas de pt (tio2) «, Ercribieron los investigadores en los investigadores en los investigadores en los investigadores» en «» «».Catalizador para la deshidrogenación de Borohidruro de Sodio Basado en una plataforma de Hidróxido de Hierro de Valente Mixte«, Publicado en Catális de ACS. El Equipo dijo que incluso sin Luz Solar, El Catalizador Basado en Gr Maestra una FRECUENCIA DE ROTACIO DE HASTA 5.000 min-1 Para la Hidrólisis de Sbh A Temperaturas Más Altas, «Que es comparable O una o Dos órdenes de Magnitud Más. Metales preciosos y nobles en condiciones similares o idénnicas «.

Sinse ha comenzado las pruebas de demostración de la producción Denso. LAS Compañías Están Utilizando Sistemas de Células de Electrólisis de Óxido Sólido (SOEC) Desarrollados por Denso, con 200 kW de Potencia de Electrólisis. «Las dos Compañías Han Comenzado Las Primeras Pruebas de Demostración de Japón en una Central Eléctrica Térmica», Dijeron. JERA Y DENSO Planean Escalar La Capacidad de Electriolisis de 200 kW A Varios millas de kw.

Investigadores de Corea del Sur Han desarrollado un marco analítico integrado para evaluar el rendimiento y la integridad Estructural de los Tanques de Almacenamiento de Hidrogeno Líquido en vehículo aéreos no tripulados (UAV). El Líder del Equipo, Nak-Kyun Cho, Dijo Que el Marco El Primer Sistema Holínstico en Integrar Análisis Térmicos, Estructurales, De Fatiga E ImpactO, Diseñados para las LAS Operaciones de uav. El Análisis Térmico Mostró que la Implementación del Vapor de la Implementación del Escudo Refridié. El análisis Identifica Estructural Tuberías y Seguidoras como Puntos Débiles en Condiciones Especías de UAV. El Análisis de Fatiga Encontró que El Vaso Excedía El Requisito de 10,000 Ciclos de los Estándares ISO 21029-1, LOGRANDO UNA VIDA DE FATIGA EFECTIVIMO ILIMITADA. Los Hallazgos Fueron Detalidos en «Marco analítico para tanques de almacenamiento de hidrogeno líquido en uav: Validació de Rendimiento Térmico y Evaluacia de Integridad Estructural«Publicado en el Revista Internacional de Energía de Hidrógeno.

El Banco de Hidrogeno Europa DICHO SIETE DE LOS 15 Proyectos Seleccionados para subvenciones en su Segunda Ronda de Subasta se Han Retirado. Los Proyectos representan 1.88 GW de Nueva Capacidad de Electrolyzer, LA Mayoría de Los 2.3 GW OTorgados en Mayo, Cuando Se Asignaron € 992 Millones ($ 1.16 mil milones) de Los € 1.2 mil Millones Disponibles. Los Proyectos retirados incluyen cuatro en España, Dos en Alemania y Uno en Los Países Bajos, Con Precios de Oferta de Primas Fijas Entre € 0.20/kg y € 0.60/kg.

La Alianza H2Med ha acogido a 40 Nuevos miembros en la cadena de valor de Hidrogeno, lo que llleva la membresio Hidrógeno Desde Portugal A Alemania. «En Los Próxe Meses, la alianza h2med aummará sus escuerzos y continuará sirvido como una platlaforma vital para hacer crecer sinergias, lanzar grupos de trabajo y fomentar las -relaciones Comerciales estratégicas», dijo.

Peak Energy, Con Sede en Denver, afirma que su sistema de batería de iones de sodio derece el costo operativo más bajo de cualquier tecnología de almacenamiento de energía en el mercado real.

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Peak Energy anunció El Viernes la Implementación Exitosa y la Operación del Primer Sistema de Batería de Iones de Sodio A Escala de CuadrÍcula en Los Estados Unidos.

Primero presentado en julio, El Sistema de Almacenamiento de Iones de Sodio de 3.5 MWh de Peak Energy Ahora Está Operando en la Instalacia de Prueba de Energía Solar y Renovable Solar en Watkins, Colorado. La instalácola lista para la cuadrícula se eJecuta en Colaboración con minús

Peak Energy Recopilará y Distribuirá datos operativos y de modelado de la operación del Mundo real de su sistema a los participantes del proyecto. La Compañía Espera Lanzar Proyectos A Escala Comercial A Partir de 2027.

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El Proyecto Híbrido emparejas una Energía Concentración solar lineal de 100 MW Concentración (CSP) con una instalación Fotovoltaica de 900 MW, Que ofRece Salida de 24 Horastrando y Demostrando Una Intepación de Almacenamiento a Gran Escala.

El Grupo China Tres Gorges Ha Conectado a la Cuadrícula una Energía Solar Híbrida Híbrida de 1 GW (CSP) y Un Complejo Fotovoltaico en Hami, Xinjiang, en Lo Que se describe el cómico la Instalación Integraña MÁS Grande del Mundo de Tipo.

Antes de este logro, la planta de csp-pv más grande del mundo era la Noor Energy 1 Proyecto en Los Eau, Con UNA Capacidad Total de 950 MW, De Los Cuales 700 MW de CSP Y 250 MW de PV.

El Proyecto, Construido en 1.817 Hectáreas de desierto en el PIE SUR de las Montañas de TiAnshan, comprende una planta de 100 MW Lineal Fresnel CSP Concho Horas de Almacenamiento de Sal Fundida y 900 MW de PV Solar. Con el Sol Anual Promedio Superior A Las 3.000 Horas, La Región de las Condicaciones Óptimas para El Desarrollo Solar A Gran Escala.

La Construcción Comenzó en 2023. La Sección Fotovoltaica se completa el Conectó a la Red A Fines de 2024, Mientras que la Planta Térmica Ingresó a la Plena Operación en Septiembre de 2025, 42 Días Antes de Lo previo. La Inversión Total equivale A CNY 3.53 mil milones ($ 480 milones), Conse Instituto Noroeste de China Ingeniería energética y Otros pruebas nacionales que Brindan Servicios y Sistemas Técnicos Centuales de EPC.

La planta térmica Despliega 260,000 Reflectores Curvos de Alta Precisio que Enfocan la Luz Solar EN 800,000 metros cuadrados de Tubos absorbentes, Calentando la sal fundida a 550 C. el Diseño mejora la eficiencia de conversación de calor hasta hasta en 10% en% en comparación sistemas Convencionales de Fresnel. UNA CONFIGURACIÓN MODULAR DE 46 BUCLE PERMITE UNA OPERACIÓN CONTINUA DURANTE EL MANTENIMIENTO, MENTRAS QUE LAS INNOVACIONES EN LA CIRCURACIÓN DE SAL PERMINOS PERMITEN UN RENDIMIENTO CONFIENCIA CONDICIONES DE INVIERNO QUE ALCANZAN MENOS 20 ° C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

El Sistema Híbrido Está Diseñado Para Proporcionar una Fuente de Alimentación Continua. Durante El Día, El Campo Fotovoltaico Género Electricidad A Plena Carga Mientras Carga SimultánaMe El Sistema de Almacenamiento Térmico. Por la Noche o en Condiciones de Poca Luz, El Calor Almacenado Impulsa Las Turbinas de Vapor para Entregar una generación. UNA PlataForma de Control Centralizada Asigna la Salida Entre los Recursos Fotovoltaicos y Térmicos Con Precisión de la Regulacia de Frecuencia de Alrededor de 0.02Hz y Tiempos de Respuesta por por deBajo de Un Segundo.

A Plena Capacidad, Sepera que la Instalacia Produzca 2.07 TWH de ElectriciDad Anualmento, Suficiente para Alimentar 830,000 Hogares. Reducirá Lassises de dióxido de carbono en 1.63 Millones de Toneladas por año y mejorará la integración de la roja de las energías renovables en xinjiang, elevando las tasas de utilización regional por encima del 95%.

El Proyecto También Trae Benicios Económicos Locales, ConseDor de 500 Empleos Creados y se estima industrias asociadas en equipos solares y servicios de ingeniería. Las Medidas de Restauración Ecológica Están en Marcha, Con Vegetacia Resistente a la Sequía Plantada en Todo el Sitio para combatir la desertificidad.

Beijing ha identificado proyectos híbridos que combinan pv con el almacenamiento térmico como tecnología estratégica para equilibrar las energías renovables intermitentes. La planta de hami establecia Puntos de referenciA Globales en el Despliegue de Fresnel y el Rendimiento de la Sal Fundida y Se incluye en la Lista Nacional de Proyectos Avanzados de Demostración de Baja Carbono Avanzados.

Tres Gorges Group Planea expandir la base hami a 3gw en una segunda fase y replicar el modelo en provincias ricas en recursos, incluidas mongolia interior y gansu. Los analistas Dicen que cuentos proyectos integrados podríes convertir en unpilar vital para la transiciónica energética a Largo Plazo de China, OfReciendo una vía para el paraarro de la desarrollo del desierto y la estabildad de la red.

El Arbitraje ha Seguido Sido el Caso de Uso Dominante para Las Baterías A Escala de Servicios Públicos en Los Estados Unidos Hasta 2024. Sin Empargo, La proporcio de la flota acumulada que la información de la información Porcentaje.

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LOS ÚLTOS DATOS DE LA Administración de Información de Energía de Ee. Uu. (Eia) confirman que el arbitraje, la práctica de compro electricidad cuando los precios hijo Bajos y la venta cuando los precios hijo y altos, siga el Casa de uSo dominante para los sistemas de almaaceno de energía de baterena a escala de servicos púclas.

EN 2024, Los Operados Informaron que el 66% de Toda la Capacidad de la Batería A Escala de Servicios Públicos incluía el Arbitraje Entre Sus Aplicaciones.

La Siguiente Aplicacia Más Común Fue la Regulacia de Frecuencia, Que Fue El Uso Principal para el 24% de la Capacidad de la Batería. La Regulacia de la Frecuencia Juega un Papel Fundamental en el Mantenimiento de la Estabilidad de la Cuadrícula Al Mantenerla Funcionando A 60 Ciclos Constantes por Segundo.

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Los Investigadores del Instituto de Ciencias Tokio Propusieron una Batería Con Hidruro de Magnesio (MGH2) COMO GAS ÁNODO E HIDRÓGENO (H2) COTODO. Mientras Tanto, Los Investigadores de la Universidad de Chung-Ang Propusieron Nanocatalizadores basados ​​en rutenio resistente al Cloruro (ru) para la electrialisis directa y la producción de hidrógeno del agua de mar.

Investigadores japoneses Desarrolló una batería de hidrógeno sólida que función a 90 ° C, Logrando la absorción y liberación de gas de hidrógeno reversible. La Batería, Con Hidruro de Magnesio (Mgh2) Como el Ánodo y el Gas de Hidrogeno (H2) como Cátodo, Utiliza un Electrolito Sólido, Ba0.5ca0.35na0.15h1.85, QUE PUEDE TRANSTAR IONES DE HIDRÓGENO. «ESTE MATERIAL TENENE UNA ESTRUCTURA CRISTALINA DE TUPO ANTI-α-AGI, Bien conocida por su conductividad superiónica. En esta Cara, lo que Les Permite Migrar Libremento «, Dijo El Instituto de Ciencias de la Ciencia. Durante la Carga, MGH2 Libera H–, Que Migra A Través del Electrodo BA0.5CA0.35NA0.15H1.85 AL Electrodo H2, Donde Están Oxidado para Gas Liberar H2. Durante la Descarga, SE Produce el Reverso: El Gas H2 en El Cátodo se reduce una h–, que agente de mudanzas A Través del Electrolito Hasta El Ánodo y reaccionario con mg para formar mgh2. Según Los Investigadores, La Batería Supera El Límitas de alta temperatura y de Baja Capacidad de Métodos anterior. El Papel «Almacenamiento de Hidrógeno Reversible de Alta Capacidad Usando H–-Conductión de electrolitos sólidos«Fue publicado interno Ciencia.

Investigadores de Chung-la Universidad Nanocatalizadores basados ​​en rutenio resistente al cloruro (ru) propesto para la electrólisis directa y la productación de hidrógeno del agua de mar. «La Heteroestructura de Ru Cristalina/Amorfa exhibe una actividad 37 × Alcalde que la los Catalizadores de Pt Comerciales en la Electrómis de Agua Alcalina, Lo Que Permite La Generación Rentable de Hidrógeno»,,, dicho Los Investigadores de Corea del Sur. El Equipo Liderado por Haesong Jang Empleó una estrategia de pirólisis mediada por g-c3n4 para sintetizar nanoclusters ru con soporte de carbono dopado con nitrógeno con una heteroestructura cristalina-amamorfo (a/c-ru@nc). G-C3N4 Sirve como Ambos Una fuente de nitrógeno y un andamio que ancla a los iones a través de sitios de coordinación N. «Durante la pirólisis, los gases reductores liberados de G-C3N4 reducen las nanopartículas de RU metálicas a situ a metálicas, mientras que la unión RU-N interrumpe el Orden Atómico en el Núcleo, Formando una fase ru amorfa «.

Elcógeno ABRIÓ OFICIALMENTE Su fábrica de Celdas de combustible de Óxido Sólido (SOFC) en Las Afueras de Tallinn, Estonia. La Instalacia de 14,000 m² Aumma disponible Capacidad de Producció de 10 MW A 360 MW. «Los Componentes de Elcogen (Células, Pilas y Módulos) se Integran en Sistemas de Terceros para una una Amplia Gama de Aplicaciones que incluyen Energía Distribuida, Potencia Fuera de la Red y Estacionario, Respondo Industrial, Productción de Hidrógeno y VERDE YELUCIA A POTENTIA A. dicho La Compañía Estonia.

La Autoridad Generadora de Electricidad de Tailandia (Caballero) y Chulalongkorn La Universidad de la Universidad, un Acuerdo de Fondos de Investigación, para Investigar la Production de Hidrógeno, un Partir de Energía, renovable. «La colaboración tiene como objetivo promover el desarrollo centrado en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza guiada por los estándares internacionales, al tiempo que traduce los principios en aplicaciones prácticas», «, dicho La Autoridad Tailandesa.

Agosto weckermann Encargó una nueva planta de hidrógeno en su sitio de eisenbach, Alemania, Basada en una planta de electrólisis de 300 kw, Almacenamiento de hidrógeno con una capacidad de 1.4 toneladas y una celda de combustible con una salida eléctrica 200 kw. La planta es parte de un sistema también Basado en Fotovoltaicos y una batería de flujo redox con una capacidad de almacenamiento de 3.000 kWh. «El Objetivo es Lograr un Grado de AutoSficiencia de Hasta el 85 por ciento», Dijo Bernard Gruppe, La Compañía Alemana Encargó la Planificación de la Ingeniería de Procesos, en un Comunicado de Prensa Enviasto por Correo ElectÓnico.

China ha conectado una instaláctica de almacenamiento de energía híbrida de 100 mw con la rojo. Integra Supercondodensadores y Baterías de Iones de Litio, establecido un Nuevo Punto de Referencia Para Servicios de Regulación de Frecuencia Ultra Rápida.

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UNA Planta de Regulacia de FRECUENCIA HIRDE DE 100 MW EN LA Provincia del Norte de Shanxi, North China, Estaba Conectada a la Red A Multas de Agosto y Sepera Que Ingrese A la Operación Comercial Completa Despéus de Las Pruebas en segiembre, Segn SUGN SUS DEARRACIONN Comercial Complete.

Promocionada como la instalácianae basada en supercondensadores más grande del mundo, la instalaciónica una matriz de supercondensadores de 58 mw/30 segundos con 42 MW/42 MWH de almaacenamiento de baterÍas de iones de litio, que abarca una huella de a ayeramento 16,8. Cuadrados. La Inversión de Capital Total SE Informó en cny 670 Millones.

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Los científicos en hungría ha construido un prototipo de un apositivo de desestilacia térmica, respaldado por PV Power. Los paneles Fotovoltaicos usan un componente iot que se detecta cuando se detecta el polvo y se enfría cuando las temperaturas hijo DemaSiado altas. El Sistema logró un Rendimiento Diario de Agua Dulce de 6.1 L/m2 Pastel Día.

Un Grupo de Investigación del Universidad Húngara de Agricultura y Ciencias de la Vida ha desarrollado un Nuevo Apositivo de Destilacia de Agua Térmica Con Sistemas auxiliares con energía fotovoltaica. Utilizando un componente de Internet de las cosas (IoT), El Sistema se Autónoma y Enfría el Sistema Fotovoltaico para Obtener resultados Óptimos. Dentro del Marco IoT, Utiliza Estrategias de Mantenimiento predictivas y en tiempo real.

«ESTE ESTUDIO PROPONE UN NUEVO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN BASADO EN IOT DISEDEDEDICEMÁS PARA MÓDULOS Irradiancia solar en tiempo real, lo que provoca mecanismos receptivos de Limpieza y Enfriamiento basados ​​en el Agua Para Mantener el Rendimiento Óptimo de PV «, Dijo el Equipo. «LA Configuración Demuestra Demuestra que las las las Automatizadas reduce el significado de la temperatura la temperatura del módulo y la acumulacia de polvo de la superficie, lo que dura resultado en una mejor salida eléctrica y eficiencia operativa». «.

Antes de construyir la configuración experimental, el úito de investigación lo simuló utilizando un modelo matemós. Implemento el Diseño Mecánico del Sistema en Solidworks, Mientras que proteus se utilizó para la electónica del sistema. La Simulación Integó Los paneles Fotovoltaicos, El Almacenamiento de la Batería, Una Bomba de Agua y Una Unidad de Destilación Térmica Mejorada Por Un Concentador Parabólico Compupo (CPC). También incluía un motor con un Pincel de revestimiento para la limpieza y los ventiladores que actuaron como sopladores.

El Sistema Está Controlado por un microcontrolador ESP32, Que Permite la Operación en Tiempo Real En Función de Las Condicatos Ambientales. Primero se configurura para verificar dónde funciona el pv en condiciones normales. Si el Voltaje Medido es Inferior A 15 V, Verifica la Intensidad de la Luz. Si la intensidad de la luz es inferior a 400 lux, el problema se determina como baja luz solar y no se emite ningún comando. Embarrio de Sin Sin, Si la Intensidad del Sol Está por Encima de Ese Umbral, el problema el Polvo o el Sobrecalentamiento. Si la temperatura del panel es inferior a 30 ° C, El Sistema Concluye que el Polvo es el problema inicia el Pincel. Sin embargo, si la temperatura es superior a 30 c, concluye el sobrecalentamiento para ser el problema inicia a los fanficos.

Control architecture

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Arquitectura de control

Imagen: Universidad Húngara de Agricultura y Ciencias de la Vida, informa De Energía, CC Por 4.0

Después del Diseño, Los Académicos Construyeron la configuración de la configuración experimental experimental módulo fotovoltaico que produce 47.2 W Bajo Irradiancia máxima. El Sistema se Probó LUEGO EN LOS Días Representaciones para la Primavera, El Verano, El Otoño y El Invierno en Gödöllő, El Norte de Hungría. El Componente Predictivo del Sistema Tenía un coeficiente de determinación (R2) DE 97.5–98.8 %, Error de Porcentaje Absoluto Medio (MAPE) DE 7–13 % Y Error de Cuadrado MediM de Raíz (RMSE) de 36–42 W/M2.

“El Prototipo CPC Portátil Desarrollado Logró un Rendimiento de Agua Dulce de 6.1 L/M2 Pastel en El Día, lo que representa una mejora de casi el 70% SOBRE El rendiMiento promedio de las im ágenes solares convencales. El sistema tambin fiscalmingnniciNAciENSOiLOMAiSOIENSÓ Térmica del 58% y UNA Eficiencia General de Utilización de CPC-PV de 63%, Por El Alcance del Rendimiento Tícico del Rango de CPC de CPC Informado en El Literatura de Literatura, Según El Literatura, Segúns Los resultores.

«Con la Retroalimentación del Sensor en Tiempo Desencadenó respuestas Inteligentes de Limpieza y Enfriamiento, Los Experimentos de Campo Confirmaron Mejoras del 8-15% en la Capitura de Irradiancia (p. EJ., 950 W/M2 Frente A 850 W/M2 en VERELO) YE YEATA DELEM Rendimiento de Energía Diaria, Al Tiempo que Mantiena la variatura de Eficiencia estacional por Debajo del 5%», Agregó el Opugo. «Los análisis de rendimiento estacionales mostraron benéficios durante todo el año, con ganancias de irradiancias que van del 7% en primavera al 10% en invierno».

El Sistema se presente en Sistema de Gestión Térmica y de Superficie Habilitado Para IoT para Módulos Fotovoltaicos Junto Con Un Colector Cilindro-Parabólicopublicado en Informa a De Energía.

El Distribuidor de Electricidad MÁS Grande de Chechia, Čez distribuye, dados que 9,084 Plantas de Energía Estaban Conectadas A Través de Su Red Durante la Primera Mitad del Año, del 86% de las Cualias Estaban Equiabán Cone Uns -Sistema de AmaCenamiento de Energí de Energí de Energí de Energí de Energí de Energí.

El Distribuidor de ElectriciDad Checo Čez Distribuye 253.1 MW de Solar En la Primera Mitad del Año.

LAS CIFRAS Compartidas por la Compañía Muestran Que 9.084 Plantas de Energía Solar SE Acordgaron en Su Red de Distribución en la Primera Mitad, Del 72% (6,498) de Las Cuales Eran Micro Fuentes de Hasta 10 KW de Capacidad. OTROS 1.312 SISTEMAS TENÍAN UNA CAPACIDAD DE HASTA 100 KW.

Un total de 86%, o 7.838, de las plantas solares conectadas durante la primera mitad estaban equipadas con almacenamiento de batería. Su Capacidad es Igual A 100.8 MW, Junto Con 120 MWh de Almacenamiento de Energía de la Batería.

La distribución cez es ChequiaEl Distribuidor de ElectriciDad Más Grande, Que cubre Las Regions Del Norte del País, excepto la Capital, Praga.

La Región Con el Mayor Número de Instalaciones Dentro de la Red de Čez distribuye este año es el Centro de Bohemian, con 2,601 Unidades Solares para 47.6 MW. La alcaldesa Potencia se conectó en la región de ústí nad labem en el noroeste de checia, que agregó 52 mw de Nueva Capacidad Solar.

Este Año, Čez Distribuye Planes para Gastar Czk 19.2 mil milones ($ 934.1 milonas) en modificaciones y expansión de sus sistemas de distribución, incluida la Conexión de Clientes Con Fuentes renovables y Sistemas de Almacenamiento.

«Este Año También Esperamos un alcalde Número de Aplicaciones para Conectar Expositivos de Almacenamiento de Electricidad, Especialmental El Almacenamiento de Baterías, y una Cantidad significativa Tambiéne Se Destinará a la Digitalización y la Automatizaciónne de naeSETRA de naeMeS Distribución «, Dijo Martin Zmelík, CEO de la Compañía.

Checia Desplegada 357 MW En la Primera Mitad de 2025, Llevando La Capacidad Solar Acumulada A Más de 4.8 GW, Según CiFras de la Asociatura Solar Checa Solární AsociaCe.

A Principios de Este mes, La Oficina de CiberseguriDad del País Advirtió Contra El Potencial Amenaza de seguridad Posado por inversos Solares Chinos.

Las Plantas de Energía Solar Batangas 1 de Citicore se Encuentran Como la Primera Instalación de Almacenamiento de Baterías y de Batería de Filipinas.

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El Presidente de Filipinas, Ferdinand R. Marcos Jr., Dirigió El Lunes la Puesta en Marcha Ceremonial de Las Centrales Eléctricas Solar Batangas 1 de Citicore, Las Primeras Agricultores Híbridos del País y El Sistema de Almacenamiento de Baterías.

En su discurso Durante el Evento en Tuy, Batangas, El Presidente Marcos Subrayó El Papel Crucial de la Energía renovable para proporcionar un suministro de energía más limpio y sostenible. «Aquí en Batangas, Estamos Mostrando Al Mundo Entero que la Energía Solar es el Camino Hacia una forma Sostenible y Limpia de Iluminar Nuestros Hogares e Industrias», Dijo.

Las Centrales Eléctricas Solar Batangas 1 de Citicore comprende los Proyectos Solares de Lumbangan y Luntal, Que Generarán Hasta 197 MW de Energía Renovable, Respaldada por Unsistema de Almacenamiento de Baterías de 320 Mwh.

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