Los interconectores desempeñarán un papel más destacado en la electricidad europea en la década de 2030, escribe Matthew Lynas. Hay planes en marcha para aumentar los vínculos entre las naciones europeas y hay esperanzas ambiciosas de conexiones intercontinentales.

El norte de África ofrece irradiancia solar en abundancia. Las naciones africanas mediterráneas, en el “cinturón solar”, cuentan con un perfil generacional menos intermitente que el de Europa. Los inversores ven potenciales. Un análisis de Rystad Energy encontró que los interconectores propuestos entre el norte de África y Europa podrían transferir energía desde 24 GW de capacidad de generación. Parece poco probable que todo esto se materialice.

Los interconectores que unen África y Europa no son una idea nueva. Actualmente existen dos cables de alta tensión que unen Marruecos con España, cada uno con 700 MW de capacidad de transmisión. Se está construyendo un tercer cable que unirá las dos naciones y se han planificado conexiones mucho más largas que atraerán respaldo financiero.

Nivedh Das Thaikoottathil, analista senior de energías renovables y energía de Rystad Energy, destacó tres proyectos importantes: Xlinks, que conecta el Reino Unido y Marruecos; la iniciativa GREGY entre Grecia y Egipto; y Elmed uniéndose a Túnez e Italia.

«La razón por la que digo que estos interconectores se destacan del resto es en términos de desarrollo y financiación de proyectos», dijo Thaikoottathil. revistapv. “Si nos fijamos en Xlinks, se estima que el proyecto costará entre 27.000 y 30.000 millones de dólares, pero han podido recaudar un poco de inversión, creo que 110 millones de dólares, y la mayor parte se destinará a estudios a lo largo de la ruta planificada. del cable”, dijo.

Es posible que los promotores del proyecto hayan logrado avances en el ámbito financiero, pero se necesitará más que dinero para vincular el norte de África con Europa. Thaikoottathil advirtió que, en la actualidad, el suministro mundial de cables submarinos de alto y extra alto voltaje se sitúa en alrededor de 9.000 kilómetros por año. Eso no será suficiente. Sin embargo, teniendo en cuenta la capacidad de fabricación en desarrollo anunciada, que podría alcanzar los 16.000 km por año para 2030, la demanda de los proyectos de Rystad Energy podría llegar a los 75.000 km para entonces.

Es un gran desafío pero, si se supera, existe un potencial significativo para que los interconectores agreguen mayor diversidad a las redes europeas en la década de 2030, reduciendo la dependencia de las importaciones de gas en el proceso.

“Si se incluyen Xlinks, GREGY y Elmed-Tunita, básicamente el total suma 7,2 GW [of capacity]”, dijo Thaikoottathil. “Esto se traduciría esencialmente en la exportación de más de 50 TWh a Europa (anualmente). Eso supone que estos interconectores funcionan a su máxima capacidad. En términos de diversificación, es un punto de partida porque la mayoría de estos países (es decir, Reino Unido, Grecia e Italia) que reciben esta energía tienen gas que representa al menos un tercio de su combinación de energía”.

Desde Marruecos hasta Reino Unido

Marruecos era la única nación africana con interconectores que llegarían a Europa en 2024. Dos conexiones con España están en funcionamiento, una tercera en camino, y un proyecto ambicioso con inversores creíbles ha propuesto un vínculo sin precedentes con el norte de Europa.

Xlinks sería el interconector más grande del mundo, si llega a concretarse. El plan consiste en licitar 4.000 kilómetros de cable de corriente continua de alto voltaje (HVDC) desde Marruecos hasta el Reino Unido, explotando el abundante potencial renovable del primero. Se han logrado avances. Xlinks ha acordado conexiones a la red para dos interconectores de 1,8 GW con el operador del sistema eléctrico británico. En Marruecos, Xlinks planea 7 GW de capacidad solar y 4,5 GW de energía eólica junto con una batería de 22,5 GWh, según Rystad Energy.

El proyecto ha atraído a inversores. En 2023, la empresa eléctrica francesa Total Energies invirtió 20 millones de libras esterlinas (26 millones de dólares) y Octopus Energy y la Compañía Nacional de Energía de Abu Dhabi están a bordo.

Dave Lewis, exjefe del gigante de supermercados británico Tesco, preside el proyecto. Otras figuras clave incluyen al vicepresidente Paddy Padmanathan, el ex presidente y director ejecutivo del desarrollador árabe ACWA Power y el director ejecutivo Simon Morrish.

La energización está muy lejos, pero Xlinks ha dado pasos hacia la aprobación de la planificación. El proyecto requerirá una orden de consentimiento de desarrollo (DCO) del gobierno del Reino Unido para aproximadamente 370 km de cables HVDC que se tenderían dentro de aguas del Reino Unido, así como los últimos 14 km de cableado terrestre que conectará las energías renovables marroquíes con la subestación Alverdiscott de 400 kV. en Devon, Inglaterra. Se esperaba que Xlinks presentara su solicitud de DCO en noviembre de 2024, ya que revistapv fue una imprenta. Si el gobierno del Reino Unido acepta la solicitud, seguirá un largo período de examen.

Si se obtiene el consentimiento para la planificación, persisten otros obstáculos. Obtener suficiente cable podría plantear desafíos. Para combatir esto, el promotor del proyecto ha creado una empresa independiente, XLCC, encargada de establecer una planta de fabricación de cables submarinos HVDC. XLCC obtuvo en 2022 el consentimiento de planificación del Consejo de North Ayrshire, Escocia, para construir una fábrica de cables en un antiguo puerto de carbón y hierro situado a tiro de piedra de la central nuclear de Hunterston B, que dejó de generar electricidad en 2022 .

La planta de cables XLCC también cuenta con el apoyo del Estado. El 26 de septiembre de 2024, el Banco de Infraestructura del Reino Unido (UKIB) anunció un paquete de financiación que comprende una inversión de 20 millones de libras esterlinas, con la opción de invertir otros 67 millones de libras esterlinas en caso de que XLCC alcance hitos específicos de desarrollo y financiación.

En una declaración, John Flint, director ejecutivo de UKIB, señaló que las proyecciones de la industria indican que la demanda de cables submarinos pronto superará la capacidad de la cadena de suministro.

«Nuestro apoyo a XLCC tiene como objetivo brindar confianza al mercado, atrayendo inversión privada a este sector para impulsar la capacidad de producción en una industria que tendrá un impacto significativo en la transición del Reino Unido hacia cero emisiones netas», dijo Flint.

Desde Túnez hasta Italia

Un vínculo planeado desde hace mucho tiempo entre el norte de África e Italia continúa generando debate, y las partes interesadas de la industria en ambos lados del Mediterráneo están deseosas de que el proyecto de interconexión de Elmed tenga éxito. Las grandes declaraciones han estado respaldadas por mucho dinero y los involucrados esperan que la puesta en servicio se produzca ya en 2028.

El proyecto Elmed lleva años en marcha y desde entonces ha conseguido un importante apoyo estatal. escribe Blathnaid O’Dea. Se trata de licitar un cable submarino HVDC de 220 kilómetros y 600 MW de capacidad entre Túnez y Sicilia, uniendo la península tunecina de Cabo Bon con la costa sur de la isla más grande de Italia.

Los desarrolladores del proyecto pretenden completar el interconector para 2028, aunque no está claro cómo afectarán el cronograma las elecciones de 2024 en Túnez, que han causado perturbaciones políticas y económicas. El Banco Europeo de Inversiones (BEI), uno de los principales patrocinadores del proyecto, duplicó la fecha límite de 2028 en un comunicado a pv magazine. El banco también afirmó que el proyecto aún se encuentra en la fase de licitación y que la adquisición se está llevando a cabo mediante un procedimiento negociado según la ley italiana. Información como la fecha de presentación de la oferta es confidencial en este tipo de procedimiento.

A pesar de sus desafíos, el gobierno de Túnez y su operador de sistema de transmisión (TSO), STEG, parecen decididos a poner a Elmed en funcionamiento.

El TSO italiano Terna está motivado de manera similar y se ha comprometido a brindar apoyo de capacitación a los tunecinos sobre las nuevas tecnologías que Elmed traerá a la región.

Hay mucho en juego en este proyecto de interconexión. En 2017, Elmed se incluyó en la lista de proyectos de interés común de la Unión Europea y en 2022 siguió un impulso de financiación de 307 millones de euros (334 millones de dólares) a través del Fondo Conectando Europa (CEF). Esto convierte a Túnez en uno de los primeros estados no miembros de la UE en recibir dinero del MCE. En total, se han invertido casi mil millones de euros en el desarrollo de Elmed.

Para la Unión Europea, el interconector se suma a la diversidad de una red que a los responsables de las políticas les gustaría ver reducir su dependencia de las importaciones de gas. En Túnez, el proyecto es parte de una colaboración energética más amplia con la Unión Europea con la generación renovable y el hidrógeno verde en el centro.

En junio de 2024, Belhassen Chiboub, directora general de electricidad y transición energética del Ministerio de Industria, Energía y Minas de Túnez, describió el proyecto Elmed como “estratégico” para las relaciones internacionales. La Unión Europea y Túnez han firmado un memorando de entendimiento para «fortalecer la cooperación en energías renovables».

Egipto a Grecia, vía Chipre

Egipto y Grecia pueden estar separados por el mar, pero las islas entre ellos ofrecen opciones de interconexión atractivas. Se han propuesto múltiples proyectos para conectar los dos países, pero en 2024, la suerte ha sido mixta en términos de progreso.

Anunciado por primera vez en 2017, el interconector EuroAfrica es un tramo planificado de 2 GW y 1.400 km de cables submarinos que van desde Egipto a Chipre y luego de Chipre a Creta. escribe Mark Hutchins. En 2021 se construyó un cable que conecta Creta con el continente griego, que también se ampliará para gestionar las capacidades adicionales de los interconectores EuroÁfrica y el Gran Mar entre Creta y Chipre.

La primera etapa del interconector, la mitad de la capacidad total planificada, estaba inicialmente prevista para 2023, pero la empresa detrás del proyecto ha retrasado la fecha hasta 2029. La primera etapa tiene un coste de inversión declarado de 2.500 millones de euros y su La situación financiera actual no está clara.

Los informes de 2023 sugieren que el proyecto está siendo sometido a nuevos estudios de viabilidad tras una crisis financiera y la devaluación de la moneda en Egipto. Múltiples solicitudes a la empresa detrás de EuroAfrica Interconnector para obtener una actualización sobre el proyecto no han recibido respuesta.

Chipre es actualmente el único Estado miembro de la UE sin interconexión con otras redes eléctricas de la UE y todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles para obtener electricidad. Para la Unión Europea, integrar Chipre y reducir tanto las emisiones como las facturas de energía en la isla se encuentran entre los objetivos clave del proyecto.

Para Egipto, el interconector EuroÁfrica es parte de una estrategia para posicionar al país como un centro energético regional, además de aprovechar su abundante sol suministrando energía a Europa a partir de grandes proyectos fotovoltaicos construidos en sus vastos desiertos. La vecina Arabia Saudita también está tratando de participar. El país de Oriente Medio ya tiene en construcción un cable de 3 GW que lo conectará a la red egipcia y está realizando estudios de viabilidad para un cable directo que conectará las redes de Grecia y Arabia Saudita.

Mientras tanto, el proyecto GREGY sigue desarrollándose. Propone una interconexión de 3 GW y 950 km entre Grecia y Egipto en una ruta que rodea la costa occidental de Creta. En el otoño de 2023, el proyecto se incluyó en el borrador de la lista de “proyectos de interés mutuo” de la Unión Europea y, a principios de 2024, se iniciaron consultas para informar los estudios finales.

El desarrollador del proyecto Copelouzos Group ha afirmado que el interconector será abastecido por plantas renovables que construirá y operará en Egipto, con una capacidad de generación total de 9,5 GW.

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Panasonic ha lanzado un proyecto de pila de combustible de hidrógeno alimentado por energía solar en su fábrica de Cardiff, Gales, en el que el conjunto de microondas funciona ahora con energía renovable.

Imagen: Panasonic

Panasonic ha lanzado un nuevo sistema en su fábrica de ensamblaje de microondas en Cardiff, Gales, que funciona íntegramente con energía renovable.

El sistema integra generadores de pilas de combustible de hidrógeno, generadores fotovoltaicos y baterías de almacenamiento. Para marzo de 2025, la empresa planea agregar un sistema de gestión de energía (EMS) para monitorear la demanda de electricidad y las fluctuaciones climáticas.

«Instalamos 21 unidades de generadores de pila de combustible de hidrógeno puro de 5 kW como parte de un sistema distribuido optimizado para la cantidad de electricidad utilizada en su fábrica de ensamblaje de hornos microondas», dijo la compañía japonesa en un comunicado. «En combinación con generadores fotovoltaicos de 372 kW y baterías de almacenamiento de 1 MWh, nuestro objetivo es operar el sistema para suministrar la electricidad necesaria a partir de energía 100% renovable».

Los generadores de pilas de combustible de utilizar hidrógeno el calor generado durante la producción de electricidad para proporcionar calefacción y agua caliente, con el objetivo de lograr una eficiencia energética del 95%, según la empresa. La fábrica de producción demostrativa tiene una superficie de aproximadamente 1.200 m2.

Panasonic dijo que la fábrica de ensamblaje de hornos microondas consume aproximadamente 1 GWh de energía por año, con una demanda máxima de 280 kW. La fábrica forma parte de una instalación más grande de 29.000 m2 con 760 kW de capacidad fotovoltaica instalada, incluidos 372 kW asignados a operaciones de montaje de microondas.

«Esta demostración utiliza hidrógeno verde para la generación de energía interna e integra y controla tres tipos de fuentes de energía para hacer funcionar la fábrica con energía 100% renovable en países europeos ambientalmente avanzados», dijo la compañía. “Esta iniciativa única a nivel mundial es el primer intento de Panasonic. A través de esta demostración, Panasonic pretende lograr una solución óptima para las características de la región”.

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Las grandes cantidades de energía solar y eólica que se inyectan en la red eléctrica holandesa causan problemas que afectan la capacidad de expansión de las empresas, según Pieter Hofstede, CTO de ELIX, quien analiza el crecimiento de las soluciones de almacenamiento de energía en los Países Bajos.

¿En qué tipos de proyectos fotovoltaicos o solares más almacenamiento se centra ELIX?

ELIX es una de las empresas EPC más grandes de los Países Bajos y estamos en el negocio desde 2016. Comenzamos con proyectos fotovoltaicos más pequeños y ampliamos a C&I y proyectos fotovoltaicos a escala de servicios públicos. Nuestro proyecto más grande, que será de 30 MWp, está actualmente en desarrollo este año. Desde el principio, hemos estado construyendo con productos Huawei.

Lo que vemos en general es que el mercado está pasando de proyectos monoactivos a proyectos multiactivos. Entonces, además de fotovoltaica, también agregamos ESS a nuestras soluciones energéticas para clientes, y éstas se basan completamente en el producto Huawei. Empezamos con 0,2 MWh hasta llegar a unos 20 MWh, que es nuestro proyecto más grande. También estamos comenzando a trabajar en proyectos de vehículos eléctricos, para poder ofrecer una solución energética completa a nuestros clientes.

Además, vimos que nuestros clientes también necesitaban una solución de comercialización de energía, por lo que también somos comerciantes de energía y estamos registrados para comprar y vender kilovatios hora en los mercados de comercialización de energía holandeses.

Con esta transición de proporcionar energía fotovoltaica a brindar soluciones energéticas completas, respondemos ampliando nuestro equipo de ingeniería. En los últimos tres años pasamos de dos ingenieros a, actualmente, 11 ingenieros. Entendemos que cuando tenemos el conocimiento dentro de nuestro equipo, podemos encontrar una solución para las demandas técnicas de nuestros clientes.

¿Puedes hablarnos un poco sobre el desarrollo de sus proyectos actuales de almacenamiento de energía para el segmento C&I?

En ELIX comenzamos con un diseño técnico completo basado en la solicitud del cliente y después de revisar su caso de negocio. Luego ideamos un diseño técnico que satisfaga sus necesidades energéticas. También hacemos una revisión comercial para encontrar la mejor solución, de modo que sepamos que nuestros clientes están gastando su dinero de la manera correcta. Luego elaboramos un diseño final y comenzamos el diseño general. Asumimos toda la responsabilidad de obtener las aprobaciones necesarias de las autoridades, incluido el Departamento de Bomberos holandeses y el gobierno local holandés.

Para el proyecto del centro de distribución de 6 MW/12 MWh en Veghel, nuestro cliente quería un sistema de energía para proporcionar energía al centro y quería utilizar la batería para el comercio de energía. El sistema ESS ya ha sido encargado y habrá seis contenedores en total. Una vez que el equipo esté listo, nos llevará aproximadamente seis semanas construirlo. Luego tenemos las pruebas finales de puesta en marcha y aceptación del diseño de dos semanas. Entonces, para fines de 2024, tendremos un sistema en funcionamiento para el cliente.

También tenemos un gran proyecto de C&I en Dordrecht, donde instalamos 1 MWh de ESS utilizando 15 inversores SUN2000-100KTL de Huawei en la parte superior del techo de un centro de distribución. Este sistema puede proporcionar energía a la empresa y devolverla directamente a la red, dependiendo de cuánto esté usando el cliente. Cualquier excedente que el cliente no esté usando se almacena temporalmente en la batería.

También estamos comercializando energía con este sistema de baterías. Entonces, cuando llega el momento económicamente beneficioso para poner energía en la red, entregamos íntegramente la energía almacenada en la batería. Y cuando los precios de la energía son bajos, compramos energía, la almacenamos en nuestra batería y luego la suministramos al centro de distribución o de regreso a la red en determinados momentos.

Hacer esto también ayuda a mantener estable la red holandesa. Tenemos una de las redes más estables del mundo, pero debido a la alta producción fotovoltaica y eólica, hay momentos en los que tenemos demasiada energía y entonces ese excedente debe ser llevado a alguna parte. Las baterías son el lugar perfecto para almacenar el exceso de energía.

Pieter Hofstede, director tecnológico de ELIX

Imagen: Huawei

¿Cómo cree que se desarrollará el mercado fotovoltaico más ESS en los Países Bajos y cómo afecta esto al crecimiento de los vehículos eléctricos?

En 2023, más del 50% de la energía eléctrica total que se destinaba a la red de los Países Bajos procedía de fuentes sostenibles. Debido a que nuestras redes no pueden igualar las altas tasas de aceleración y reducción cuando la oferta y la demanda están desequilibradas, tenemos bastantes problemas de congestión en la red. Por lo tanto, las soluciones ESS ayudan a mantener el sistema energético en equilibrio, y eso es lo que está impulsando el crecimiento de ese mercado en los Países Bajos.

Los problemas de congestión de la red también afectan el crecimiento del mercado holandés de vehículos eléctricos. Las empresas con camiones eléctricos, por ejemplo, tienen problemas para cargar sus flotas debido a problemas con la red. Por lo tanto, a veces se utilizan cargadores de CC junto a ESS y PV para garantizar que los vehículos eléctricos aún puedan recargarse. 2025 y 2026 serán años para ampliar masivamente las soluciones de carga BESS y EV DC.

Además, los problemas de red provocan problemas de expansión para las empresas. Nuestros clientes quieren ampliar, pero no pueden, porque el operador de la red está intentando mantener el sistema en equilibrio y no proporciona una nueva conexión ni capacidad adicional de forma gratuita. Ahí es donde entramos nosotros: cubrir esa falta de capacidad agregando una solución además energética de la conexión a la red ya existente.

¿Puede hablarnos sobre su asociación con Huawei y por qué se seleccionan sus productos para sus proyectos?

Elegimos a Huawei en primer lugar porque tiene la mejor gama de productos. Huawei proporciona la electrónica de potencia que es fundamental para el sistema, así como las celdas de batería, los inversores y las estaciones transformadoras. En el lado de los vehículos eléctricos, proporcione cargadores de CC súper rápidos.

Además, Huawei cuenta con productos muy confiables y de alta calidad, además de un excelente soporte. Tienen ingenieros radicados, por ejemplo, en los Países Bajos. Tienen muy buena documentación del producto. Y al final, por supuesto, buen precio. Para ELIX, Huawei es más que el producto que obtenemos. También es el apoyo y el conocimiento lo que nos ayuda a encontrar una buena solución.

Este artículo apareció en Huawei Corporate Edition 2024. Puede acceder y Lea la edición completa aquí..

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El banco de desarrollo KfW ha ofrecido una subvención de 24.000 millones de euros (25.200 millones de dólares) para cerrar la brecha entre los altos costes de inversión de los operadores de red y los ingresos inicialmente bajos por las tarifas de red.

Imagen: revista pv

Delaware revista pv Alemania

El banco de desarrollo KfW ha prometido 24 mil millones de euros para cerrar la brecha entre los altos costos de inversión y los bajos ingresos iniciales para los operadores de redes en Alemania.

La estrategia nacional alemana de hidrógeno incluye una red de hidrógeno de 9.000 km hasta 2032, aprobada por la Agencia Federal de Redes (Bundesnetzagentur).

Las tarifas de red limitada inicialmente garantizarán la asequibilidad para los usuarios, pero los operadores enfrentarán costos de inversión sustanciales. El préstamo del KfW financiará una cuenta de amortización para compensar los déficits, y los ingresos excedentes reembolsarán el préstamo una vez que las tarifas de la red superen los costos.

La red reutilizará los gasoductos existentes y construirá nuevas líneas de hidrógeno, conectando sitios de producción, importación y centros industriales. Las primeras secciones se lanzarán el próximo año.

“La construcción de la red central de hidrógeno es un proyecto pionero e innovador y crucial para el desarrollo de un hidrógeno que sea lo más ecológico posible. El cambio exitoso al hidrógeno es un factor crítico, especialmente para las industrias que consumen mucha energía”, afirmó Stefan Wintels, director general de KfW. «La cuenta de amortización juega aquí un papel clave: los fondos proporcionados por el KfW a través de la cuenta contribuyente de manera significativa a un concepto de financiación viable para la red central de hidrógeno».

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HiiROC y Siemens han firmado un memorando de entendimiento para desarrollar tecnologías de control avanzadas y garantizar la automatización segura de la producción de hidrógeno.

Imagen: HiiROC

siemens se ha asociado con HiiROC para avanzar en su tecnología de producción de hidrógeno. Según el acuerdo, HiiROC utilizará la tecnología de control y la experiencia en automatización de Siemens para garantizar una producción de hidrógeno segura y eficiente y respaldar los esfuerzos de ampliación. La tecnología patentada de electrólisis por plasma térmico (TPE) de HiiROC produce hidrógeno limpio a partir de hidrocarburos gaseosos sin generar dióxido de carbono, utilizando solo una quinta parte de la electricidad necesaria para la electrólisis del agua.

Reforma de Serafines (Ningxia), una empresa conjunta entre Shanghai Reshape y Jiangsu Seraphim, ha comenzado a construir el proyecto integrado de hidrógeno verde Ningxia Taiyangshan (primera fase) con 16.500 toneladas de producción anual de hidrógeno verde. De acuerdo a diario chino, incluir un verde Dispositivo de producción de hidrógeno, electrólisis de agua y electricidad. estafa un año producción de 16.500 toneladas de hidrógeno verde y 132.000 toneladas de oxígeno verde, así como un dispositivo de recuperación de oxígeno verde, una tubería de transmisión y tanques esféricos de hidrógeno.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo en Evaluación de los aspectos técnicos y económicos de la producción de hidrógeno nuclear para su implementación a corto plazo.« que la integración de las centrales nucleares con la producción de hidrógeno podría impulsar el desarrollo de la economía del hidrógeno. El artículo analiza diversas tecnologías y estrategias para la producción de hidrógeno. «La integración de las centrales nucleares con la producción de hidrógeno tiene el potencial de desempeñar un papel fundamental en la economía emergente del hidrógeno», dijo la OIEA.

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