Imagen representacional. Crédito: Canva

Scatec, una empresa de energía renovable, junto con su socio de empresa conjunta Aboitiz Renewables, obtuvo un acuerdo de compra de energía (PPA) de 20 años para un proyecto solar flotante de 68 MW en Filipinas. El proyecto se desarrollará a través de su empresa conjunta SN Aboitiz Power (SNAP), donde Scatec tiene una participación del 50%. Esta adjudicación fue otorgada en el marco del Programa de Subasta de Energía Verde 4 (GEA 4) del Departamento de Energía y representa un paso significativo en la expansión de la capacidad de energía renovable en el país.

La planta solar flotante se instalará en el embalse de Magat en la provincia de Isabela, un sitio que ya alberga una importante infraestructura de energía renovable. SNAP opera una instalación hidroeléctrica de embalse de 388 MW, una planta hidroeléctrica de pasada de 8,5 MW y un sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS) de 24 MW en la misma área. La combinación de energía solar flotante e hidroeléctrica existente demuestra el potencial de las soluciones híbridas de energía renovable, que integran eficientemente diferentes fuentes de energía y al mismo tiempo minimizan el uso de la tierra.

Terje Pilskog, director ejecutivo de Scatec, enfatizó que el proyecto fortalece la plataforma de la empresa en Filipinas y destaca su capacidad para escalar soluciones innovadoras de energía renovable. Señaló que la energía solar flotante en embalses hidroeléctricos es una forma eficaz de agregar capacidad de energía limpia con una fuerte integración de la red y un impacto ambiental mínimo.

El proyecto solar flotante Magat contribuirá a los objetivos nacionales de energía renovable de Filipinas, apoyando los esfuerzos para lograr una participación de energía renovable del 35 % para 2030 y del 50 % para 2040. El proyecto también se alinea con el plan estratégico de Scatec para expandir su cartera de energía solar y almacenamiento en el país. Actualmente, SNAP tiene 56 MW de BESS en construcción y 80 MW adicionales en cartera, lo que refleja el creciente enfoque en la integración del almacenamiento de energía con la generación renovable.

Se espera que el proyecto alcance su cierre financiero en 2026 y que la construcción comience el mismo año. Las operaciones comerciales están previstas para 2027. La instalación solar flotante utilizará tecnología probada con un sólido historial en el sudeste asiático, lo que garantizará un rendimiento confiable y una estabilidad operativa a largo plazo. Al cierre financiero se compartirá información adicional sobre la financiación del proyecto y los gastos de capital. Este desarrollo marca un hito importante en el camino de Filipinas hacia soluciones de energía renovables, sostenibles y escalables.


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India se está embarcando en un camino ambicioso hacia una transición energética, con el objetivo de 500 GW energía renovable por 2030 y trabajar para lograr emisiones netas cero mediante 2070. El enfoque tradicional siempre ha dependido en gran medida de los parques solares montados en el suelo. Sin embargo, en una nación con casiy 1,46 mil millones de personas, El creciente costo de la tierra plantea un desafío importante que amenaza el ritmo y la escalada del despliegue. Como resultado, este desafío histórico ha llevado a la India a buscar soluciones fuera de sus fronteras, utilizando su extensa red de cuerpos de agua continentales, que comprende aproximadamente 14.500 kilómetros de ríos, canales, arroyos, etc. Esta búsqueda ha abierto la puerta a una tecnología innovadora conocida como energía solar fotovoltaica flotante.

La ventaja actual

La energía solar fotovoltaica flotante utiliza un método innovador para abordar las limitaciones del terreno. Sin embargo, su verdadera ventaja revolucionaria se encuentra en una eficiencia operativa significativamente mejorada. Los paneles solares montados en el suelo sufren una caída en su eficiencia cuando las temperaturas aumentan 25°C. A diferencia de los sistemas tradicionales, los conjuntos flotantes utilizan los efectos de enfriamiento natural del agua que se encuentra debajo. Los estudios indican que los módulos solares fotovoltaicos flotantes pueden producir 8% y 35,9% más energía que los sistemas terrestres convencionales en condiciones climáticas similares. Este notable aumento de la eficiencia mejora la estabilidad de la red y refuerza la seguridad energética.

Además, los sistemas solares fotovoltaicos flotantes ofrecen un doble beneficio importante ya que contribuyen a la conservación del agua. En concreto, al proyectar sombra sobre una sección de la superficie del agua, estos paneles minimizan significativamente las pérdidas por evaporación. Una evaluación tecnoeconómica de una 125 megavatios El proyecto solar fotovoltaico flotante en el embalse de Idukki en Kerala muestra que se espera que el sistema reduzca la evaporación del agua en aproximadamente 18.68 millones de litros cada año. Esta combinación de producción de energía limpia y conservación del agua hace que la energía solar fotovoltaica flotante sea especialmente beneficiosa para la India, un país que enfrenta una creciente escasez de agua.

El diseño de sistemas solares fotovoltaicos flotantes tiene una inmensa importancia. Debe incluir flotadores fuertes, sistemas de anclaje seguros y protección avanzada contra la humedad. Este diseño garantiza la integridad estructural y la durabilidad, que son esenciales para maximizar la eficiencia de conversión de energía y extender la vida útil del sistema en entornos acuáticos.

Ampliación de escala: potencial y viabilidad económica

Aunque la capacidad global de energía solar flotante es todavía relativamente pequeña (en 10 GW en comparación con más de 1.000 gw fo energía solar montada en tierra: India está lista para tomar la delantera en la expansión significativa de este sector. La nación tiene un potencial estimado para energía solar fotovoltaica flotante que oscila entre 280 y 300 GW en sus numerosos embalses. Por lo tanto, varios estados ya han iniciado proyectos piloto para aprovechar este potencial.

Además, desde un punto de vista económico, los proyectos solares flotantes se están acercando rápidamente a la competitividad de costos con los sistemas montados en tierra. El estudio de viabilidad realizado en Idukki demostró una gran viabilidad financiera, con un costo nivelado de la electricidad (LCoE) de INR. 3,07/kWh y un atractivo periodo de recuperación de 10 añoss. Además, los beneficios ambientales son evidentes: se prevé que este proyecto evite que alrededor de 3,98 millones de toneladas de emisiones de CO2 a lo largo de su vida útil de 25 años.

El futuro: un pionero mundial

De cara al futuro, la atención se centrará en abordar los desafíos actuales. Estos incluyen la estandarización de equipos, el desarrollo de criterios de elegibilidad de sitios personalizados y la promoción de la producción local de estructuras flotantes. A medida que los costos siguen disminuyendo debido a los avances tecnológicos y la mayor competencia en el mercado, la energía solar fotovoltaica flotante está lista para evolucionar de una opción de nicho a una solución energética convencional. La estrategia creativa de despliegue de la India, reforzada por sus vastos recursos hídricos, posiciona al país no sólo como consumidor sino también como líder en tecnología solar flotante en el sur de Asia y en todo el mundo. En última instancia, al aprovechar el potencial de sus cuerpos de agua, India se asegura de alcanzar su objetivo de 500 GW de energía renovable de una manera efectiva, sostenible y segura, fortaleciendo así su papel en la batalla global contra el cambio climático.


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Un equipo de investigadores en Canadá ha desarrollado el registrador de datos resistivo abierto Jericho, una plataforma de monitoreo fotovoltaico (PV) de acceso abierto que integra hardware de adquisición y procesamiento de datos, un marco de software y una gama completa de sensores. Diseñado principalmente para aplicaciones agrícolas, el sistema tiene un costo total estimado de alrededor de $2,000.

Investigadores de universidad occidental en Canadá, en colaboración con Jericho Lab, un proveedor de soluciones de monitoreo ambiental, han desarrollado una novedosa plataforma de monitoreo modular de código abierto para experimentos de energía solar fotovoltaica al aire libre a largo plazo.

Llamado Jericho Open Resistive Data Logger (RDL), se afirma que el sistema cierra la brecha entre los dispositivos de bricolaje (hágalo usted mismo) de bajo costo y los sistemas de adquisición de datos (DAQ) patentados y de alto costo.

«Trabajamos con Jericho Lab para desarrollar aún más su producto comercial RDL y crear un sistema de monitoreo solar fotovoltaico de última generación a una fracción del costo de los DAQ patentados en el mercado», dijo el autor correspondiente Joshua M. Pearce. revistapv. «Este sistema está diseñado principalmente para proyectos agrivoltaicos, un campo que está realmente en su infancia en Canadá. Por lo tanto, hay muchos tipos nuevos de sistemas para explorar».

En un artículo sobre hardware, el grupo proporcionó detalles precisos sobre cómo configurar el sistema y también publicó su repositorio de archivos fuente. Jericho Open RDL (JOR) se compone de tres sistemas centrales: el hardware de adquisición y procesamiento de datos; el conjunto de sensores para mediciones experimentales; y el marco de software integrado responsable de la operación del sistema, la comunicación del sensor a DAQ y la gestión del almacenamiento de datos local.

La plataforma de adquisición y procesamiento de datos consta de un RDL emparejado con un escudo de extensión I2C, un microcontrolador Arduino Nano, una computadora de placa única Raspberry Pi 4 y los accesorios estructurales y eléctricos necesarios que respaldan el funcionamiento del concentrador central.

La plataforma utiliza sensores de temperatura del aire, humedad, irradiancia solar, velocidad del viento y temperatura fotovoltaica. También incluye cámaras de imagen de luz visible e infrarroja, así como un transductor de efecto Hall para medición de corriente continua. Además, el grupo cuenta con conectores, carcasas, escudos y soportes impresos en 3D.

«La Raspberry Pi ejecuta un sistema operativo Pi de 64 bits y ejecuta scripts Python 3 junto con el firmware Arduino. Maneja entrada serie USB, captura de imágenes, monitoreo del sistema y organización de datos. La arquitectura proporciona un marco modular en el que se pueden incorporar sensores o servicios adicionales con cambios mínimos en los procesos existentes», explicaron los académicos. «El firmware del Nano comprende declaraciones de variables, inicialización y un bucle de adquisición continua. Los parámetros del usuario y los parámetros del programador residen en la EEPROM y se cargan en el arranque».

Overview of the system

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Descripción general del sistema

Imagen: Western University, HardwareX, CC BY 4.0

En total, las piezas del sistema tenían un precio total de 2.827,74 CAD (2.020,21 dólares). El artículo más caro fue una cámara térmica con carcasa de ABS, con un precio de 999 CAD, seguida de un piranómetro de celda de silicio con un precio de 582,62 CAD y una cámara Reolink con una carcasa de ABS con un precio de 199 CAD. El JOR se verificó de dos maneras: con el sensor inteligente Lufft WS 501 disponible comercialmente para garantizar exactitud y precisión, y con un segundo JOR para evaluar la coherencia del rendimiento entre dispositivos.

Los datos para la comparación con el Lufft se recopilaron entre el 22 y el 26 de agosto de 2025. La comparación entre dispositivos se adquirió del 4 al 11 de julio de 2025. Todas las pruebas se realizaron al aire libre en la Estación de Campo Occidental de Ciencias Ambientales como parte de los experimentos al aire libre de Western Innovation for Renewable Energy Deployment (WIRED) en Ilderton, Ontario, Canadá.

«La comparación estadística de irradiancia, humedad relativa, temperatura y velocidad del viento se comparó con un sistema patentado y se encontró que estaba dentro de las diferencias aceptables para la validación, aunque se encontró que la velocidad del viento tenía la desviación más alta», afirmaron los investigadores. «Dos unidades independientes de código abierto confirman una excelente repetibilidad entre dispositivos en todas las variables medidas».

Para concluir, Pearce dijo que «fue reconfortante trabajar con un socio de la industria que buscaba impulsar la ciencia y ayudarnos a obtener los mejores datos posibles. Estamos implementando diez de los RDL en una amplia gama de aplicaciones agrivoltaicas, flotantes y de generación de H2, y experimentos BIPV. Los estamos utilizando para probar nuevos bastidores fotovoltaicos de código abierto y nuevos tipos de energía agrivoltaica».

El sistema fue descrito en “Registrador de datos resistivo abierto Jericho: una estación meteorológica modular de código abierto y un sistema de monitoreo para la experimentación solar fotovoltaica en exteriores a largo plazo”, publicado en HardwareX.

Los Científicos en China Han Investigado El Rendimiento Hidrodinámico de un Nuevo Sistema Fotovoltaico Flotante Modular. Lo hicieron utilizando un Nuevo Enfocque Híbrido, que integra los efectos de flujo viscoso de la dinámica de fluidos computaciones de las computacionales en un solucionador de flujo potencial. Analizaron El Nuevo Sistema Con Diferentes Números de paneles, Ya Sea en una sola cadena o en una configuración paralela.

Un Grupo de Investigación de China Universidad de Tecnología de Dalian HA INVESTIGADO EL RENDIMIENTO Hidrodinámico de un Nuevo Sistema de Fotovoltaicos flotantes modulares (FPV) Compuesto por Unidades Boyantes Interconectadas con Articulaciones Articuladas.

Para la investigación, El Equipo ha desarrollado un Nuevo Enfocque Híbrido, Que Integra los Efectos de flujo Viscoso de la Dinámica de Fluidos Computiorional (CFD) EN UNO SOLUCTORADOR DE Flujo Potencial para Mejorar Lasdicciones de Respuesta de MOVIMENTO.

«Distinto de Las Barcas Flotantes Convencionales, El Módulo Fpv Propuesto en Este Estudio Está Diseñado Con Una Región Central Abierta, lo que resulta en una geometra en forma de anillo», dijo el upugo. «EN GENERAL, LOS FLOTADORES DE COMPARTIMOS ABIERTOS DE LOS VENTAJAS SOMBORMATIAS SOBRE Hidrodinámico al Permitir que el Agua Fluya, Reduciendo las Fuerzas de Impacto de Las Olas A Través de Turbulencia y Desprendimiento de Vórtices, Mientras que También Resonan Los Moteles que Destacan los Paneles de Pv «. «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.

Para evaluar el Comportamiento Hidrodinámico de este Sistema, se utilizó un enfocque numérico Híbrido. Primero, Los Investigadores Usaron CFD, Un Método que resuelve el flujo entero de agua y aire. SE USÓ para para medir el coeficiente de amortiguación, que representación la medida en que el movimiento se reduce por los efectos viscosos. Esos coeficientes de amortiguación se transfieren a un Método de Elemento Límite (BEM), Que es un solucionador de flujo potencial eficiente. Al Usar Ambos, El Método Novedoso Supuestamento produce un solucionador de la ONU.

«La validación comparativa con las simulaciones CFD y los datos experimentales disponibles confirmaron la capacidad del modelo para predecir de manera confiable las respuestas cinemáticas de los sistemas flotantes de múltiples cuerpos individuales y articulados en condiciones regulares de ondas», dijeron los Académicos. «Dispués de Esta Validación, se realizaron una serie de análisis de sensibiliDad para examinar la influencia de dos parámetros Clave: El Número de Módulos flotantes Articulados y la disposición

Pitch motion responses for varying numbers FPVs

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Respuestas de Movimiento de Tono Para Diferentes Números de FPVS

Imagen: Universidad Tecnológica de Dalian, Applied Ocean Research, CC Por 4.0

La simulacia analizó la disposición de uno a seis módulos fpv, ya sea en una configuración de una sola cadena o en una configuración paralela, donde se colocan dos canales uno al lado del otoTro. Para la configuración de para Cadada, Las Simulaciones se realizaron en 12 FRECUENCIAS DE ONDA REGULLESES. ESO se Hizo para Capturar el Comportamiento Hidrodinámico en diversas Condiciones. Según Los Hallazgos del Equipo, Las Respuestas de Movimento de los Flotadores Articulados Son esencialmenta consistentes en diferentes configuraciones, conlas variaciones más significacivas que ocurren cosca de las frecuencias naturales de cada grado de libertaña.

«AURMAR EL NÚMERO DE FLOTADORES INTERCONECTADOS GENERSE REDUCTA EL MOVIMIENTO DEL TONO Y CONDUCTA A DIFERENCIAS DECRICIENTES EN LA RESPESTA DINAMICA ENTRE LOS MOVOS ADYACENTES, particular MÁS ALLÁ DEL SEGUNDO FLOTADOR», ACUDENGO. «Las Fuerzas en Las Articulaciones Articuladas Tienden A Aentsar Con la FRECUENCIA DE LAS OLAS HASTA UN PICO Y LUEGO DIMINUYEN, CON LAS ARTICULACIONES DEL CUERPO MEDIO QUE GENEREMENTO EXPERIMENTAN CARGAS LIGERAMENTE MÁSLAS ALtas LAS LAS LAS CONEXIAS FINALES». «.». «.

Concluyendo, Los Académicos Dijeron que la configuración paralela exhibe amplitudes de Movimiente Ligerato Reducidas en comparación con la configuración de la cadena. ESO, DiCen, Indica un efecto de Amortiguación Cuando los Módulos se acordan lateralmental, además de longitudinalmental.

El Sistema se presente en «Rendimiento Hidrodinámico de Matrices Solares Flotantes Con Módulos Articulados para una adaptación de Ondas Óptima«, Publicado en Investigación del Océano Aplicado. Investigadores de China Poder de construcción E Ingeniería del Medio Ambiente, Y de Alemania Universidad de Duisburg – Essen Han participado en el Estudio.

Foto de representante: proyecto flotante solar flotación flotante

La Corporación Damodar Valley (DVC) HA Invitado A Oftas para establecer un establecimiento un proyecto de energía solar solar solar solar de 14 mw en khandagora, Kendrapara, Odisha. Esta Licitación se Ha emitido Bajo el Modo de Ingeniería, Adquisiciónica y construcción (EPC) Con Responsabilidades de Operación y Mantenimiento (O&M) Durante 10 Años. La Iniciativa es parte del Creciente Enfocque de dvc en la expansión de Energía renovable y Refleja los Esfuerzos más Amplios de la India para adotar una generaciónica de Energía Sostenible.

Según El Aviso de Licitación, El Proceso de Licitación Sigue Una Ruta Internacional de Licitación Competitiva y Está Abierta A Los Postores Elegibles Con las Capacidas Técnicas y Financieras Necesarias. La Licitación Especifica que los postores Deben Cumplir con los requisitos de Calificación Detalados y Deben Poder Demostrar Experiencia previa en la implementación de Proyectos similares.

La Licitación del Proyecto se emitió Oficialmental El 29 de Agosto de 2025, y Marca un Hito significativo en la Haja de Ruta de Energía Renovable de DVC. La presente presente de Ofertas Está Programada para el 17 de octubre de 2025 A las 15:00 Horas. La Apertura de Ofertas Técnicas se realizará el Mismo día, es Decir, el 17 de octubre de 2025, A Las 15:30 Horas.

Para participar en la Licitacia, Las Partes Interesadas Deben Presentar Un Depósito de Dinero Earnest (EMD) de ₹ 1,09,00,000. Además, El Postor Seleccional tenderado que proporcio una garantía bancaria de rendimiento (pbg) que asciende al 3% del precio total del contrato, lo que garantiza el cumeLoNo de los plazas y obligaciones del proyecto.

El Alcance del Trabajo Cubre El Diseño completo, la Ingeniería, la Adquisico, El Suministro, La Construcción, La Erecciónos, Las Pruebas y la puesta en Marcha del Marcha Cuadrícula Asociadas. El Postor ExitoSo También Será Responsable de la Operaciónica y Mantenimiento Integrales de la Planta Durante un Período de 10 Años, que inclúye el Suministro de Repuestos, reparaciones y monitoreo del rendimiento.

El Movimiento de DVC HACIA LA ENERGIA Solar Flotante Está Alineado Con El Creciente interés en utilizar los cuerpos de Agua para la Generación de Energía. Los Proyectos Solares Flotantes of Recreen Benicios Duales: Ayudan A Conservar Los Recursos de la Tierra al Tiempo Que Reducen La Evaporación del Agua de los Emballeses. ESTO LOS CONVIERTE EN UNA OPCIÓN PERSONDIDA EN Regiones Donde la Disponibilidad de Tierras es Limitada O Costosa.

Financieramento, la integración de proyectos solares flotantes se considera una inversión estratégica. Aunque los requisitos Iniciales de Capital Pueden Ser Altos, Los Benefificios A Largo Plazo incluyen emisiones Reducidas de Carbono, Eficiencia Operativa y Alineación con los Objetivos Climficos de la India. Al Ofrecer Un Mandato de O&M de 10 Años, DVC Asegura que el Proyecto Siga Sido Eficientidad de operacionalización Sostenible Con el Tiempo.

La Licitación También subraya la Importia de Avanzar en la Capacidad Renovable en el Este de la India. Odisha, Con Sus Vastos Cuerpos de Agua, Proporciona un entorno ideal para Empresas solares Flotantes. La Capacidad de 14 MW, Aunque Modesta en Escala, Sirve Como un trampolín para proyectos más grandes en el futuro.

La Licitación de Dvc para la planta solar Fotovoltaica Flotante de 14 MW en Kendrapara es una adición vital a la expansión de Energía Renovable de la India. Con Playos Claros, Compromisos Finicieros y Un Plan de O&M Estructurado, El Proyecto se Posiciona como Punto de Referencia para la adocción solar flotante en la región. Los Postes Interesados ​​Deben AlineAarse Con los Plazos del 17 de Octubre de 2025 y Garantizar El Cumplimiento de los Requisitos de Emd y PBG para ser considerado para Oportunidad Oportunidad.


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El sector solar de medio oriente y áfrica del norte (mena) ha entrado en una fase decisiva en 2025. Si Bien el Crecimiento de la Capacido Sigue Sido Fuerte, El último Informe de Mesia A Mitad de Año Revela que la Trayector de la Industria Estimado Siendelada Remodelada Remodelada RemodelA De Prioridades: Resiliencia, Integración Digital E Inteligencia del Sistema.

De la Fuerza del desierto a la fragilidad del desierto

Las Naciones desérticas como Arabia Saudita y Los Emiratos Árabes Unidos, Anuncias Durante Mucho Tiempo por Su Vasto Potencial Solar, También Enrentan Las Duras Realidades de la región. Los Vientes Fuertes, El Polvo Abrasivo y las temperaturas altísimas están expondo Vulnerabilidadas en los sistemas de rastreadores solares. Las Fallas en Mercados como Brasil, Australia y Medio Oriente Muestran que Las Pruebas de Túnel de Viento por Sí Solas No son suficientos. La Nueva Frontera es la Resiliencia en Todo el Sistema: UNA MEZCLA DE SENSORES MÁS INTELIGENTES, Estrategias de Almacenamiento de ia y Limpieza Robótica. Sin Dicha Integración, inclusión las fallas de rastroador menor pueden borrgar las devoluciones de un año.

Flotante solar: complemento, sin competidor

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Los Ecosistemas solares Inteligentes Toman Forma

Quizás el Cambio Más Llamativo es El Movimento de la Adquisiciónica Fragmentada A Los Ecosistemas Solares Integrados. En Lugar de Perseguir Ganancias de Eficiencia A Nivel de Panel, Los desarrolladores y Financieros Ahora Están priorizando el Rendimiento del Ciclo de Vida y la Inteligencia del Sistema. LAS Soluciones Agrupadas (Módulos de combate, Rastreadores, AlmacenamientO y Controles Digitales) Están Sido Favorecidas en Las Licitaciones. Este Cambio Refleja una Realidad Más Amplia: ENTORNOS EXMOS, LA Adaptabilidad Supera El Bajo Costo.

Inteligencia Artificial: De la Palabra de Moda a la Columna vertebral

Ai ya no es un complemento experimental en operaciones solares; SE Está Convirtto en la Columna Operativa vertebral. Con Tasas de Suciedad en Abu Dhabi Hasta 0.87% por Día, Limpieza Manual es insostenible. Los Robots de Limpieza Totalmental Automatizados Ahora Logran Una Eficiencia del 99.5%, Mientras que los Sistemas scada mejorados coni predicen fallas antes de que se intensifiquen. Las inspecciones las basadas en drones y la programa de la cantidad de Mantenimiento impulsada por el Aprendizaje Autico Están Acelerando El Pivote del Sector Hacia Operaciones predictivas, en Lugar de Reactivas.

Digital se Encuentra Con la Energía Solar: El Aumento de los Centros de Datos Verdes

Una de las Sinergias Más Inesperadas es el Matrimonio de Energía Solar E Infraestructura Digital. El Mercado del Centro de Datos Green de Medio Oriente, Valorado en USD 2.3 mil Millones en 2024 y Proyectado Para Cuadruplicar EN 2032, Está Cada Vez Más Vinculado A la Implementacién solar. Proyectos Históricos como el centro de datos con energía solar moro hub en dubai y las instalaciones de USD 1.1 mil milones de Ashalim de Israel Destacan Cómo la Energía Solar se está Volviendiendo Fundamental Para la Economía Digital de la Región. Aquí, La Energía Solar Ya No se trata Solo de Descarbonización, es una palanca estratégica de competitivididad en la economía de datos globales.

Almacenamiento: El Factor de Riesgo Silencioso

Los Sistemas de Almacenamiento de Energía de la Batería (Bess) Siguen Sido esenciales para la Estabilidad de la Red, Pero el Informe Apunta A Un Hallazgo Preocupante: El 72% de los defectos Ocurren en la Etapa de Integración del deler Módulos. Los problemas con la supresión de incendios, la Gestión Térmica y Los Circuitos auxiliares amenazan el rendimiento y la seguridad. El Mensaje es Claro: Sin Las Rigurosas Pruebas de Aceptación de Fábrica y la Responsabilidad de la Cadena de Suministro, El Almacenamiento Corre El Riesgo de Socavar la Confiabilidad de la Transiciónica de Energía limpia de Mena.

El Panorama General: Net-Cero Requiere más que megavatios

El Análisis de Mesia subraya un eje estratégico. El éxito en mena ya no se define por la cantidad de megavatios instalados, sino por la forma en que se deseñan y gestión los sistemas Inteligentes. Los Gobiernos Están Integando Reglas de Contenido Local, Invirtiendo en Fabricación Nacional y empujando modelos Híbridos de Red de Almacenamiento Solar. ES Mercados Desde Egipto Hasta Arabia Saudita, El Enfocque Está Cambiando a la Resiliencia de la Red, La Integraacia Digital y La Innovación Local.

Un Futuro Solar Más Inteligente

La Comida para Llevar es inconfundible: El Sector Solar Mena Está Evolucionando de Una Carrera por la Escala A Una Prueba de Inteligencia y Durabilidad. Los Ganadores Serán Aquello que Integan AI, Almacenamiento y Ecosistemas Digitales, Al Tiempo que Mitigan Los Riesgos en Rastreadores, Energía Solar Flotante y Bess. A Medida Que la Energía Solar se convierte en la Columna vertebral de las rutas net-carro, la verdadera preguarta para la región no es si pude expandir lo suficientación rápido, seno si pude expandir de manera Suficiente inteligente.


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Q Energy and Partners Inauguraron Recientse una planta Fotovoltaica Flotante de 74.3 MW en Francia, La Más Grande de Su Tipo en Europa. Revista Fotovoltaica Visité el Sitio para Examinar las Tecnologías e innovaciones detrás del proyecto.

Delaware Revista Fotovoltaica Francia

La Planta de Energía Flotante de Les Ilots Blandin, Con Más de 134,000 paneles, se extiende a Través del Sitio en Perthes, Haute-Marne. SE Encuentra en Cuencas Formadas por Antiguos Pozos de Grava Inundados que se Cerraron en 2020, en Los Terrenos de la Compañía Etablissements locales Blandin.

«Aunque el Sitio Cubre 127 Hectáras, El Área de Superficie Real Disponible Para Los Los Paneles Flotantes Fue de 45.5 Hectáras», Dijo Vincent Pindou, Gerente de Proyectos del Desarrollador Flotante Francante Francés Ciel et Terre. Revista Fotovoltaica Francia.

Dijo que el Proyecto Abarca 45.49 Hectáras. Con UNA Capacidad Total de 74.3 MW-72.3 MW Flotante y 2 MW Montada en el suelo, SE Erige Como la Instalación PV Flotante Operativa Más Grande de Europa. Comprende Seis Islas, Cada una Con Capacidades Entre 8 MW y 17 MW.

Imagen: Cielo y Tierra

Para Cumplir con los Plazos Ajustados, Todos los Interesados ​​en el Diseño y la construcción del sitio adaptaron y estandarizaron sus procesos. Por Ejemplo, Ciel et Terre Suministró 230,000 Flotadores Reclables de Polietileno de Alta Densidad (Hdpe) y la Instalacióna de Anclaje, Módulo e Inversor en Las Estructuras Flotantes. Su Fábrica Francesa Produjo Hasta 8,000 flotadores por semana, lo que Permite el Ensamblaje Simultáno de Tres Islas.

«La Forma de la Planta También nos Ayudó A Optimizar El Diseño, La Planificación y La Construcción», Dijo Pinchou. «Por Ejemplo, Mantuvimos una Estructura rectangular tanto como mar posible, lo que nos Permitió Estandarizar Las Cadenas con 27 Módulos Cada Uno. En Total, 5,000 Cadenas Se Ensamblaron de Manera Uniforme».

JUNTO A CIEL ET TERRE, PERPETUM SUPERVISÓ LA ADQUISICIÓN DE INVERSORES Y 16 SUBESTACIONES DE SUMINISTRO Y TRANSFORMACIÓN, Y BRISTUYO LA LA Planta de Energía en Tierra adyacente A lasS Instalaciones Flotantes. Solutions30, El Contratista, director Del Consorcio, Administrado de Cablado, Conexiones y Pueresta en Marcha.

Das Solar Suministró 134,541 Panelados Solares y Planea Construir una gigafactory en Francia. La compañía produjo los módulos en sus instalaciones en quzhou. En la Provincia de Zhejiang de China. Vincent Cao, El Gerente de Marketing de la Compañía, Dijo que el Proyecto Fue Diseñado Hace Más de Dos Años, Por lo que utiliza 550 Módulos de emisor y Celdas Traseras (Perc) de 550 WP.

Imagen: Revista PV

Los Módulos se instalaron a una inclinación de 5 Grados en Estructuras Montadas en Carrozas de Plástico. Pinchou dijo que Ciel et terre ofrece dos inclinaciones estándar, 5 grados y 12 Grados. Explicó que un ángulo más pronunciado hace que los paneles se Sombreen más, requería un alcalde espacio y más área de superficie, que no estaba disponible en este sitio. Agregó que una inclinación más pronunciada aumma la resistencia al viento, lo que aumma la necesidad de anclajes y carrozas. Dijo que elegir un ángulo poco profundo logró un equilibrio Óptimo Entre densidad, estabilidad y eficiencia.

Para El el productor de Energía Q Energy, que desarrolló la Planta, La Energía Solar Flotante Representa Una Tecnología Futura, Especialme para el Norte de Francia, Donde Podría Explotar Mejor El potencia solar. Corentin Sivy, Director de Desarrollo de Q Energy France, Dijo que Uno de los Principales Desafíos es establecedor la economía porque las Centrales Eléctricas Flotantes No Tienen llamado Dedicadas de Licitación y Deben Competir Con Proyectos Solares Solares Solares Francesa (Cre).

Imagen: Revista PV

El Proyecto Fue Financiado por Q Energy en Septiembre de 2024 A Través de Una Recaudación de Fondos de Más de 50 Millones de Euros ($ 57.9 Millones) Dirigido Por Crédit Transiciones y energías Agricolas y BPIFRance. Velto Renovables ADQUIRIO UNA Participación del 50% en el Primer Trimestre de 2025. La Compañía Española de Energía Renovable ComproN UNA CARTERA DE CINCO PROYECTOS DESARROLLADOS POR Q Energy, incluidos Tres Activos Solares y Dos eólicos.

«ESTA ASOCIACIÓN CON UNA COMPREADIA FRANSAA BIEN ESTABLECIDA NOS HA PERMITIDO SECTER UN PUNTO DE APOYO SÓLIDO EN FRANCIA», Dijo Lucas de Haro, CEO de Velto Renovables. Revista Fotovoltaica Francia. «Y Estamos Aquí Para Quednos».

Los investigadores en Brasil Han Instalado una cadena de termistor vertical Con seis registradores de temperatura Debajo de una planta Fotovoltaica flotante y en un sitio de referencia Cercano. El Sistema También Registró Oxímeno Disreto y Radiación Fotosintética Activa para evaluar los impactos Ambientales.

La Investigación Dirigida Por Científicos de la Universidad Federal de Paraná (UFPR) de Brasil Realizó Una Evaluación de Campo de Variaciones de Temperatura, OxÍgeno ​​Diseelelto (do) y radiación Fotosintéticamento Activa (Par) en un sistema fotovoltaico Flotant. Utilizaron una cadena de termistores verticales de seis registradores de temperatura instalados Debajo de la instalacia solar flotante.

«Nuestro Estudio es el Primero en realizar Medicones un Largo Plazo Con Sensores de Alta Frecuencia», Dijo El Investigador Tobias Bleninger Revista Fotovoltaica. «Además, Cubre Más Información Sobre la Columna de Agua, Mientras que otros estudios Solo se Miden en la Superficie. También incluido Mediclos de la temperatura deleire Entre los paneles y Superficie del Agua, lo que indica un fuerer efecto de calentamm panel «.

El Equipo Registó datos Desde Octubre de 2022 Hasta Febero de 2024, Con Intervalos de un Minuto. La planta pv flotante se instaló en un depósito de agua potable en el sur de brasil. El Sistema Cubrió Aproximadamete el 0.02% de la Superficie del Depósito y Consistencia en 396 Paneles de Silicio Policristalino, Cada Uno Con Una Capacidad de 330 W, DispuTo en 22 Cadenas de 18 Módulos.

«El Clima se Caracteriza por Condicaciones Templadas Sin Estacia Seca y Un Verano Cálido», Dijeron los Investigadores. «La temperatura medios varía de 5.8 c a 33.8 C. la precipitación anual en la región varía entre 1,400 mm y 1,600 mm. El área está dominada por vientos diurnos del sudeste, conun promedio de 1,52 m/s. LOS Eventos de viento que exceden 2.00 m/sDeS TÍPICAME DEBIDOS A Eventos Climátos aislados «.

LOS Termistores se desplegaron a Profundidades de 0.25 m, 0.75 m, 1.50 my 2.00 m, Mientras que las sensoras do y par se instalaron a 0.5 my 6 m. SE Colocó una estació de referencia (LR) en Agua Abierta, Con Registadores de Temperatura a 0.25 m, 0.75 m, 1.50 Mis sensores de 2,00 m, y hacen y par a 0,5 mi 9 m. Una estació Meteorológica en la Costa, 40 M de la Matriz PV Flotante, Midió la Humedad Relativa, La Temperatura del Aire, La Radiació de Onda Corta, la direció del viento y la velocidad del viento.

«Nuestros resultantes Muestran Un Cambio en Los Períodos de Calefacción y Enfriamiento, A Diferencia de los Hallazgos binarios de la literata anterior, Donde se Informa el Calentamiento o el Enfriamiento de la Temperatura del Agua Superficial», Dijo Bleninger. «Los paneles de hecho bloqueo la radiacia (así calentamiento) en los períodos de la señorana, calentando así el agua más lentamento, en comparación con un Punto de referencia. Sin embarcación, durante el el -el -lo -loza, el alternativo Agua Debido a la convección se convierta en el factor dominante. Las Flotas.

Bleninger Agregó que las Medios de do Mostrraron una reducción en la Cizalladura del viento las concentraciones de oxísgeno Reducidas Debajo de los paneles. Dijo que el par fue significativo más alto en la estación lr que en el sitio fotovoltaico, con la reducción de la par Bajo el Pv Flotante Medido en 94.7%.

«Aunque Las Diferencias de Temperatura comprende el Rango de Incertidumbre de las Sensores, SE Obsaron Algunas Tendencias consistentes: a 0.25 m, una tendencia de temperatura más Alta en la Estación de PV, Siido Aproximadamete un 6% más Alta que se van Mostró una energía más Alta, Aunque Pequeña, Apoximadamete la temperatura del Agua en el Punto de PV «, Mostraron los resultantes. «A 0,50 m, El Patrón de Temperatura era similar al de una Profundidad de 0,25 m, Con efectos Reducidos. Para Mayores Profundidades, La Temperatura del Agua Fue Consistente Más Alta en La Estación Lr, Aumentando Conundidad. Este Efecto Sugiere El Efecto Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del. Reduzca La Entrada de Radiación Solar en la Columna de Agua «.

Los Hallazgos Fueron Publicados en «Monitoreo de Alta Frecuencia para la Evaluacia de Impacto de la Temperatura, El OxÍgeno ​​y la radiacia en el Sistema Fotovoltaico Flotante«En Informa a Científicos. El Estudio Fue Realizado por Investigadores de la Compañía de Agua y Saneamiento del Estado de Ufpr y Paraná (Separar).

Hourly averages of temperature for LR and PV

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Promedios de Temperatura por Hora para Lr y PV

Imagen: Universidad Federal de Paraná-Ufpr, informa Científicos, CC Por 4.0

El Anuncio del Paquete Financiero Coincide Con la Ceremonia de Inauguracia para Project Budai en El Condado de Chiayi, Taiwán. SE Espera que El Proyecto de 115 MWP Esté completo EN 2026, Según Lightsource Bp.

LightSource BP ha Obtenido Twd 6 mil milones ($ 200 miles) de financiamiento para un proyecto solar de pesca de 115 mwp en el condado de chiayi, Taiwán. La construcción del proyecto budai comenzará en junio de 2025, Según el Desarrollador del Proyecto. UNA Vez OPERATIVO, SE SPERA QUE EL ProYECTO SEA UNA DE LAS GRANJAS Solares Pesqueras Más Grandes de Taiwán, Capaz de Producir 180 GWh de Energía Renovable por Año.

El Financiamiento del Proyecto Buda Fue Asegurado de Un Grupo de Inversores Taiwaneses e Internacionales. Energía GreenRock ha recibido desarrollo, Trabajos parciales de constructos de subcontratos y contratos de gestión de pescadores para el proyecto, Mientras que shihlin Corporación de la Electricidad y la Ingeniería (Seec) Llevará A LA LA LA SE Espera Que se Complete en 2026.

Proyecto Buda LA Primera Empresa de Pesca Solar de Solar Fishery de Lightleurce Bp y Su Primera Iniciativa Solar En Taiwán. El Anuncio Financiero del Proyecto Coincidió con una ceremonia de Inauguracia en el Sitio.

En un comunicado de prensa, bin fu, jefe de taiwán en slightleurce bp, dijo que el compromiso del desarrollador destaca con taiwán y sus comunidades. Sepera que slighteurce bp realice inversiones sociales y ambientales en comunidades locales junta con el desarrollo del proyecto. La Compañena También DiJo que se Cearán 750 Empleos Durante la Fase de Constructucción del Proyecto Budai, Con prioridad Otorgada a la contratación de Mano de Obra local.

Los Proyectos de Doble Uso Parecen Ser Un Pilar Clave de la Estrategia de Implementación Solar de Taiwán, Debido a la Disponibilidad Limitada de la Tierra para Proyectos A Gran Escala y Montados en el suelo. Taiwán Ha establecido un objetivo de capacidad de 40 GW A 60 GW DE ENERGIA Solar para 2050, Más del Doble de la 14 GW de Capacidad existente Recreinement Reportado por el Ministerio de Asuntos Económicos.

El Financiamiento del Proyecto para Project Buda Buda Fue Asegurado de Bank Sinopac Company Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Taipei Branch, CTBC Bank Co., Ltd, DBS Bank (Taiwan) Ltd, KGI Bank Bank, Ltd. y Mufg Bank, Ltd., Sucursal de Taipei.

Un informe reciente del programa de Sistemas de Energía Fotovoltaica de la Agencia Internacional de Energía (IEA) (PVPS) Dice Que Los Datos Limitados A LARGO PLAZO SOBRE LA ENERGIA FLOTANTE ESTÁN CREANDO INCERTIDIDUM

Las incertidumbres Sobre El Modelado de Rendimiento, Los Mecanismos de Degradación y El Desarrollo de Las Estrategias de Operaciones y Mantenimiento Rentables (O&M) Deben Abordarse Para Ampliar El Despliarue Solar Flotant, Según Eltimo Informe de IEA-PVPS.

El «Plantas de Energía Fotovoltaica Flotante: UNA Revisión del Rendimiento Energético, La Confiabilidad y El Mantenimiento«Informe, que forma parte de la iniciativa de la tarea 13 del programa, advierte que la ausencia de marcos regulatorios y datos limitados un Largo plazo crea incertidumbre para los desarrolladores, reguladores e inversores y está está ralentizando la adopción de la adoan flotantes.

Los Estándares Técnicos para la Tecnología aún se están desarrollando, dijo iea-pvps, y la guía de mejores prácticas real de la caricia de orientación cuantitativa para el modelo y confiabilidad del rendimiento.

El Informe Informa que los mods Modelos ARETOS para la Evaluacia de Rendimiento Energético de los Sistemas FV Flotantes, un factor un clave para determinar el Costo Nivelado de la Electricidad y la Rentabilidad del Proyecto, hijo insuficiente y Carecen de Datos confías.

Destaca la Necesidad de Datos Meteorológicos Adaptados a la PV Flotante, Aconsejando que el EntoNo Basado en el Agua Afecta A las Variables que incluyen Irradiancia, viento y temperatura. También exige un análisis adicional de las pérdidas térmicas, inducidas por onda y suciDad que afectan los sistemas fotovoltaicos flotantes, enfatizando que estaS nos parámetos afectarán la tecnologya de manera diferente a la laeergía parámetos afectarán afectarán afecth El suelo.

Para Cumplir Con Estas Brechas de Conocimiento, IEA-PVPS DIJO LOS ESTUDIOS EMPÍRICOS Y EL INTERCAMBIO DE DATOS MEJORADOS PODRÍANOS «Refinar los Enfoques de Modelado y Alinealos Con las Características Distintidas de Lassas Solares Flotantes». También señaló que las mejoras y la automatización en el monitoreeo y las prácticas de o & m, combinadas con un intercambio más abierto de datos, podrinos reductos los costos durantes durantes operación y apoyar la evaluaciaciación de los estrresores flotantes de los modos de la operación de los operacías de los específicos. Solar, lo que Finalme conduce una una escalabilidad más ráspida.

Las prioridades para futuras investigaciones se Desestacan como Mejora de modelos Predictivos, Automatizacyn de O&M y Evalúa los impactos Ambientales. «Abordar Estas Brechas Puede conducir un UNA Industria Solar Flotante más Madura y Sostenible, Lista para una Una Implementación Más Amplia», DiJo IEA-PVPS.

La Capacidad Flotante Solar Acumulada del Mundo Alcanzó 7.7 GW Para Fines de 2023, Según IEA-PVPS. Casi el 90% de la Capacidad se Encuentra Realmental en Asia, Con Cerca de la Mitad del Total en China. Taiwán es Realmento el Hogar de la El Más Grande del Mundo Matriz Solar Flotante, Mientras que los Países Bajos y Francia Hijo Realmental Los Mercados Más Grandes Fueres de Asia.

EN 2024, ONU EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL REINO UNIDO Cálculo del potencia Flotante Global en Over 1.300 twh. Más RECENTE, UN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN ENTRUYO CONCLUYO QUE ALREDOR DEL 10% DE LOS DEPÓSITOS INTERNOS DEL MUNDO PODRÍA 22 TW de PV Flotante.

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