EWE dice que ha comenzado la construcción de su planta de hidrógeno de 320 MW en Alemania mientras busca reformas regulatorias, mientras que Japan Suiso Energy y Kawasaki Heavy Industries han iniciado la construcción de una terminal de licuado a escala comercial que comenzará a operar en 2030.
Suiza está implementando un nuevo bono de electricidad de invierno para instalaciones solares de más de 100 kW que generarán más de 500 kWh/kW de electricidad en el semestre invernal del 1 de octubre al 31 de marzo. El Consejo Federal del país también ha elevado el objetivo para la electricidad generada por energía fotovoltaica a 18,7 TWh para 2030.
El Consejo Federal de Suiza Introduzca una calificación eléctrica de invierno para las instalaciones fotovoltaicas que entren en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2026.
El mecanismo se aplica a sistemas fotovoltaicos de 100 kW o más. Naciones Unidas informe explicativo La revisión explica que la evaluación se basará en el rendimiento, vinculado al rendimiento eléctrico específico de la instalación solar en el semestre de invierno del 1 de octubre al 31 de marzo.
Para ser elegibles, las instalaciones tendrán que exceder un umbral de 500 kWh/kW generado durante el semestre de invierno, ya que la asignación se calculará deduciendo 500 kWh/kW del rendimiento total, para garantizar que la asignación solo se conceda a una producción de electricidad invernal significativamente mayor en comparación con un sistema solar promedio.
«Con este método de cálculo se pretende que sólo aquellas instalaciones con un rendimiento eléctrico específico en invierno significativamente mayor que una instalación media en la meseta suiza, que oscila entre 250 y 300 kWh/kW, se benefician de la aplicación eléctrica en invierno», se lee en la exposición de motivos.
El informe añade que la evaluación se calculará como un pago único basado en el rendimiento eléctrico específico de invierno promediado durante tres semestres de invierno y se concederá a instalaciones con y sin consumo in situ.
«El rendimiento eléctrico invernal específico que supera los 500 kWh/kW de capacidad representa el excedente eléctrico invernal específico del sistema. Por cada kWh/kW de excedente eléctrico invernal específico, se concede una compensación de 3,50 CHF/kW de capacidad instalada como pago único para los sistemas sin consumo in situ», explica el informe.
Agregue que para las instalaciones respaldadas mediante una prima móvil del mercado, los 3,50 CHF/kW se dividirán a lo largo del período de compensación de 20 años, lo que dará como resultado una cantidad de 0,175 CHF/kW al año, que se multiplicaría por el excedente de electricidad invernal de la instalación.
El nuevo mecanismo sustituirá el bono de altitud para la energía fotovoltaica de Suiza, vigente desde 2023. El bono de altitud cubría los sistemas solares a al menos 1.500 metros sobre el nivel del mar que producían un mínimo de 500 kWh/kW anual durante el semestre comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de marzo. Cubría hasta el 60% de los costos de inversión elegibles de los proyectos calificados.
El Consejo Federal también aprobó nuevos objetivos provisionales para la producción de electricidad renovable para finales de la década, mientras Suiza trabaja para alcanzar el objetivo de 35 TWh de energías renovables, excluida la energía hidroeléctrica, para 2035, y 45 TWh para 2050, como lo establece la Ley federal sobre un suministro seguro de electricidad basado en fuentes de energía renovables.
El nuevo objetivo se fija el objetivo de alcanzar los 23 TWh de producción eléctrica a partir de energías renovables de aquí a 2030, de los cuales 18,7 TWh deben proceder de la fotovoltaica.
Según el Informe de la encuesta nacional sobre aplicaciones de energía fotovoltaica en Suiza, publicado en octubre por el Programa de Sistemas de Energía Fotovoltaica de la Agencia Internacional de Energía (IEA-PVPS), la energía fotovoltaica produjo 5,96 TWh de electricidad en Suiza a finales de 2024, lo que representa el 10,36% del consumo de electricidad del país en 2024.
El informe añade que la capacidad solar acumulada de Suiza se situaba en 8,17 GW a finales del año pasado, después de que se desplegaran 1.799 MW a lo largo de 2024.
El presidente de la asociación solar sostiene que el despliegue urgente de almacenamiento de energía en baterías es clave para respaldar el continuo aumento de la energía fotovoltaica en Pakistán. El director ejecutivo de energía solar residencial predice un aumento en la demanda de almacenamiento detrás del medidor siempre y cuando se ponga fin a la generosa política de medición neta de Pakistán.
Imagen: Hadrón Solar
Delaware Noticias ESS
Las crecientes adiciones de capacidad solar en Pakistán han estado en los titulares de todo el mundo, pero los líderes de la industria ahora exigen una rápida implementación del almacenamiento de energía para complementar el crecimiento fotovoltaico.
Las importaciones de módulos solares alcanzaron aproximadamente 17 GW en 2024, pero si bien las importaciones de BESS no han alcanzado volúmenes similares, el segmento está creciendo. Pakistán importó aproximadamente 1,25 GWh de paquetes de baterías de iones de litio en 2024, según datos del IEEFA, más otros 400 MWh en los dos primeros meses de 2025.
Esto fue a pesar de que el almacenamiento de energía en baterías enfrenta una serie de impuestos y aranceles aduaneros que se combinan para una tasa efectiva del 48% sobre los BESS importados. Por el contrario, el gobierno de Pakistán solo propuso un impuesto general sobre las ventas del 18% sobre la energía solar importada en junio de 2025, ya en pleno aumento de las importaciones de energía fotovoltaica. Se implementó al 10%.
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La Agencia Nacional de Energía de Hungría ha lanzado un programa de subvenciones de 50.000 millones de HUF (151,34 millones de dólares) para que las empresas instalen sistemas de almacenamiento de energía, incluidas opciones combinadas con generación renovable in situ.
Delaware Noticias ESS
Hungría ha lanzado un nuevo programa de subvenciones para ayudar a las empresas a instalar instalaciones de almacenamiento de energía, con o sin energía renovable in situ.
La Agencia Nacional de Energía publicó la convocatoria de propuestas el 21 de noviembre en el marco del Programa Energético Jedlik Ányos del Fondo de Modernización, titulada “Apoyo a la producción y el almacenamiento de energía renovable para las empresas”.
Cualquier empresa que opere en Hungría puede postularse.
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Hydro Tasmania busca su generación de energía renovable para aumentar la creciente demanda de energía y apoyar la expansión industrial del estado australiano.
Imagen: revista pv
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Hydro Tasmania busca firmar un acuerdo de compra comercial con desarrolladores de proyectos solares o eólicos a gran escala que puedan generar hasta 1.500 GWh al año y estar operativos en los próximos cinco a seis años.
La entidad propiedad del gobierno estatal dijo que está buscando propuestas de nuevos desarrollos solares y eólicos en todo el estado para ayudar a llevar más energía a la red de Tasmania.
Hidro Tasmania El director general ejecutivo comercial, Vedran Kovac, dijo que la licitación abierta es parte de los esfuerzos para incentivar nuevos desarrollos renovables que puedan funcionar en conjunto con la energía hidroeléctrica para satisfacer las crecientes demandas energéticas del estado.
«La inversión en nuevos proyectos solares y eólicos permitirá que las industrias de uso intensivo de energía existentes y futuras se expandan en Tasmania», dijo. «La mejor manera de satisfacer la demanda futura es una combinación de energía eólica, solar e hidroeléctrica».
Kovac dijo que hay certeza en torno a la Enlace Marinus El cable de alta tensión entre Tasmania y Victoria había dado luz verde a los promotores del proyecto y un acuerdo de compra era la siguiente pieza del rompecabezas.
«Firmar un acuerdo de compra con una parte solvente como Hydro Tasmania es un paso importante para que los desarrolladores eólicos y solares obtengan condiciones de financiación atractivas para avanzar en sus proyectos», dijo. «Tiene que ser comercial y ser beneficioso para los habitantes de Tasmania, pero trabajando juntos, podemos aportar nueva energía al estado».
En 2024, Hydro Tasmania alcanzó un acuerdo de compra de energía con TasRex para la granja solar Northern Midlands aprobada de 288 MW que se está construyendo cerca de Launceston, en el norte del estado insular. El acuerdo de compra permitirá a Hydro Tasmania adquirir el 100% de la generación del proyecto que, cuando opere a plena capacidad, será el cuarto generador más grande de Tasmania.
Hydro Tasmania dijo que la licitación abierta se alinea con el enfoque del gobierno estatal en expandir la energía renovable para ayudar a satisfacer las necesidades energéticas tanto en Tasmania como en el Mercado Eléctrico Nacional en su conjunto.
La manifestación de interés finaliza a las 10 am del 5 de diciembre.
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Mientras Index lanza su parque de hidrógeno en Japón, ITM Power anuncia una posible entrega de 710 MW de electrolizadores a Stablegrid de Alemania y Shell trabaja en un electrolizador de 100 MW en Alemania.
Científicos de la India han desarrollado un método novedoso para optimizar la ubicación de una estación de carga de vehículos eléctricos en la red, junto con el tamaño de su generación fotovoltaica y el almacenamiento de baterías. También han creado un marco para una oferta innovadora de tragamonedas.
Un grupo de científicos de la India ha desarrollado un método novedoso para programar la carga de vehículos eléctricos (EV) en estaciones de carga que incluyen generación fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).
El método propuesto consta de dos componentes: optimización y jerarquización. El primer componente optimiza la ubicación de las estaciones de carga de vehículos eléctricos (EVCS) dentro de un sistema de distribución radial de 33 autobuses estándar IEEE, junto con el tamaño del sistema fotovoltaico y el BESS. El segundo componente determina el orden en que se cargan los vehículos eléctricos.
«Esta investigación aborda el caos optimizando la ubicación de las estaciones y las operaciones en las redes de distribución, asegurando un flujo de energía eficiente y al mismo tiempo frenando las emisiones y los gastos», dijo el equipo en un comunicado. «Al abordar estos obstáculos, se allana el camino para un transporte sostenible que no sobrecargue nuestras envejecidas redes, haciendo de los vehículos eléctricos una opción práctica para todos, desde los que viajan diariamente a la ciudad hasta los conductores de largas distancias».
La parte de optimización del método se basa en el algoritmo de optimización de rémora multiobjetivo (MOROA), que se inspira en la forma en que los peces rémora se mueven y se adhieren a animales marinos más grandes. Para determinar el tamaño óptimo de PV y del BESS, el modelo primero inicia un “viaje libre”, que representa una búsqueda global con saltos significativos. Posteriormente realiza pequeños ataques, al igual que el animal, localizando mejor la zona de la respuesta. Finalmente, el modelo pasa al estado de “explotación”, afinando la mejor respuesta.
En cuanto a la parte de jerarquización del método, el sistema utiliza el proceso de jerarquía analítica (AHP) para ver si puede ofrecer un lugar de carga a un vehículo eléctrico. La solicitud debe realizarse inicialmente a través de una aplicación de teléfono móvil. Luego, el sistema considera varios parámetros para determinar la asignación, incluyendo la hora de llegada al EVCS, la hora de salida suponiendo una carga de cinco horas, el estado de carga, el estado de carga deseado, la distancia del EV desde el EVCS y la disponibilidad de espacios. Un algoritmo asigna una puntuación normalizada a cada parámetro, en función de la cual se toma una decisión para el conductor.
«El mecanismo de clasificación por peso significa menos tensión en la red, lo que se traduce en menos apagones y tarifas eléctricas más bajas para las comunidades», explicó el equipo. «Los propietarios de vehículos eléctricos disfrutan de cargas más rápidas y económicas, mientras que los operadores de estaciones aumentan sus ganancias a través de la integración optimizada de PV-BESS. Desde el punto de vista ambiental, las emisiones minimizadas apoyan los objetivos globales de neutralidad de carbono, evitando potencialmente toneladas de CO2 anuales en áreas de alta adopción de vehículos eléctricos».
Para probar su método, los investigadores realizaron una simulación en MATLAB de un sistema de 33 autobuses IEEE. Colocaron dos EVCS (EVCS 1 y EVCS 2) en la red, cada uno con sistemas BESS y fotovoltaicos de tamaño óptimo. EVCS 1 fue diseñado para albergar 40 vehículos eléctricos y EVCS 2 para albergar 80. Sin embargo, recibieron solicitudes de carga simultáneas de 80 y 150 vehículos eléctricos, respectivamente. La simulación mostró tres tipos de vehículos: un MG Comet con una batería de 17,3 kWh, un Tata Tiago con una batería de 19,2 kWh y un Citroën eC3 con una batería de 29,2 kWh.
Los científicos probaron cuatro escenarios en el bus IEEE 33: un caso base sin nada agregado al bus (caso 1); el bus IEEE 33 con los dos EVCS (caso 2); el bus IEEE 33 con los dos EVCS y PV (caso 3); y finalmente el bus IEEE 33 con los dos EVCS y PV y BESS (caso 4). En todos los casos que requirieron EVCS, MOROA colocó EVCS en el autobús 29 y EVCS 2 en el autobús 11. En todos los casos que requirieron energía fotovoltaica, el tamaño consistió en 514 módulos de 5 kW cada uno en la primera estación y 318 módulos de la misma capacidad en la segunda estación. EVCS 1 requirió 90 BESS con una capacidad de 18 kWh cada uno, y EVCS 2 requirió 92 de los mismos BESS.
En el Caso 1, la pérdida total de potencia fue de 2.206,88 kW. En los casos restantes cambiaron a 2.417,97 kW, 1.604,01 kW y 1.591,52 kW para los Casos 2, 3 y 4, respectivamente. Las emisiones de la red aguas arriba fueron de 34.055,24 kg, 35.543,88 kg, 24.926,55 kg y 25.056,24 kg, respectivamente. Los costos correspondientes a cada configuración fueron 92.629.901,34 INR (1.045.566,50 dólares), 96.952.067,57 INR, 161.078.952,90 INR y 164.542.048,50 INR, respectivamente.
«Este enfoque impulsado por MOROA podría revolucionar la planificación urbana, integrando EVCS inteligentes en ciudades inteligentes donde los combos PV-BESS manejan las demandas en tiempo real de flotas masivas de vehículos eléctricos», concluyeron los científicos. «Más investigaciones podrían incorporar IA para el modelado predictivo del tráfico de vehículos eléctricos o energías renovables híbridas como la eólica, mejorando la resiliencia contra la variabilidad climática. Al refinar las incertidumbres en los comportamientos de los vehículos eléctricos, como las llegadas aleatorias, las iteraciones futuras podrían optimizar redes más grandes, como los sistemas de autobuses IEEE 69, reduciendo aún más los costos y las emisiones para una transición fluida al transporte electrificado en todo el mundo».
Sus hallazgos fueron publicados en “Programación de carga de vehículos eléctricos multiobjetivo para estaciones de carga de vehículos eléctricos basada en almacenamiento de energía fotovoltaica y en baterías en la red de distribución.,» es Energía Verde y Transporte Inteligente. Científicos de la India Universidad Siksha ‘O’ Anusandhan y la Universidad Tecnológica Biju Patnaik han participado en el estudio.
Tata Power Renewable Energy Ltd. (TPREL) dice que su nuevo proyecto solar de 300 MW en el estado indio de Rajasthan utiliza tecnología nacional según el requisito de contenido nacional (DCR) del país.
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TPREL, una rama de Tata Power, ha encargado el proyecto de energía solar de 450 MW de NHPC Ltd. en Rajasthan como contratista de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC). La planta está ubicada en Karnisar Bhatiyan en Bikaner y se ejecutó durante dos años y medio. El proyecto utiliza módulos solares bifaciales de alta eficiencia fabricados por TP Solar Ltd. en Tirunelveli, con alrededor de 775.000 módulos desplegados.
TPREL también está implementando células y módulos compatibles con el contenido a nivel nacional para el proyecto de 1 GW de SJVN y el proyecto de 300 MW de NLC India Ltd. en Rajasthan. Ambos desarrollos están a punto de entrar en funcionamiento.
El proyecto, propiedad del NHPC, suministra toda su producción a Punjab State Power Corp. Ltd. y se espera que genere alrededor de 17.230 millones de unidades de electricidad durante su vida operativa.
«El proyecto se destaca por su sólida ingeniería y ejecución innovadora en uno de los terrenos más desafiantes de la India. A pesar de las temperaturas extremas y los difíciles movimientos de los vehículos, el equipo de TPREL aseguró su finalización oportuna con el despliegue de tecnologías avanzadas como celdas DCR y módulos DCR bifaciales, apisonamiento de precisión e inversores de alto rendimiento diseñados para soportar condiciones de calor extremas», dijo TPREL. «Se empleó a más de 300 trabajadores locales y se desarrollóon varios proveedores locales, lo que creó oportunidades de medios de vida en el área e impulsó la economía regional».
La capacidad de servicios públicos renovables de TPREL ha alcanzado los 11,6 GW. La empresa tiene 5,8 GW operativos, incluidos 4,7 GW de energía solar y 1,1 GW de energía eólica. Se están desarrollando otros 5,8 GW, divididos entre 3 GW de energía solar y 2,8 GW de energía eólica. Está previsto que los proyectos se completen por etapas durante los próximos seis a 24 meses.
Alemania se está preparando para flexibilizar las normas de planificación para los sistemas de almacenamiento de baterías, calor e hidrógeno construidos fuera de las zonas urbanas.
Delaware Noticias ESS
La política alemana se ha vuelto más fácil para proyectos de almacenamiento a gran escala con nuevas leyes que respaldan regulaciones de planificación más sencillas para áreas no urbanas. El Parlamento alemán (Bundestag) ha aprobado una enmienda legal que clasificaría las baterías, el calor y el almacenamiento de hidrógeno como desarrollos privilegiados en áreas no urbanas según el párrafo 35 del Código Federal de Construcción.
El cambio está diseñado para simplificar la zonificación y acelerar la implementación. Aunque la medida ha pasado una votación legislativa crucial en el Bundestag, aún falta un paso de aprobación antes de que pueda entrar en vigor, requerido por la segunda cámara legislativa del Parlamento, el Bundesrat.
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La Comisión Europea ha lanzado su primera convocatoria del Mecanismo de Hidrógeno para vincular a proveedores con compradores, mientras que investigadores italianos dicen que la energía fotovoltaica, la eólica, el almacenamiento y los electrolizadores pueden reducir las emisiones del transporte insular en un 90% y reducir los costos en casi un tercio.
el Comisión Europea lanzado la primera convocatoria de interés en el marco del Mecanismo del Hidrógeno. El mecanismo quiere conectar a proveedores potenciales con compradores de hidrógeno renovable o con bajas emisiones de carbono y derivados como amoníaco, metanol, ciertos combustibles de aviación (eSAF) y emetano. Las ofertas podrán presentarse hasta el 2 de enero de 2026. El 19 de enero, la Comisión Europea publicará fichas informativas anónimas sobre las ofertas de suministro. Los participantes están invitados a expresar su interés entre el 19 de enero y el 20 de marzo. A finales de marzo, el órgano ejecutivo europeo pondrá los resultados a disposición de los participantes en la convocatoria.
Tres Universidad de Palermo Los investigadores descubrieron que la configuración más viable para el transporte público en las islas comprende energía solar fotovoltaica, turbinas eólicas, almacenamiento de baterías, un electrolizador y tanques de hidrógeno. Según la investigación publicada en el International Journal of Hydrogen Energy, el sistema logra una reducción del 90% en las emisiones de gases de efecto invernadero y un ahorro de costes del 30,8% en 20 años en comparación con el sistema de autobús diésel convencional. «El sistema óptimo arroja un coste real neto de 325.214 euros y un coste nivelado del hidrógeno de 5,19 euros por kilogramo», dijeron los investigadores en «Transporte público impulsado por hidrógeno: un futuro sostenible para la isla de Favignana.”
Primera misiónun fabricante de soluciones de electrólisis PEM, y Poder Ryzeun proveedor europeo de hidrógeno verde, han acordado colaborar en una solución conjunta para el cliente para permitir el suministro de hidrógeno de extremo a extremo, aprovechando la tecnología de Quest One y la red de distribución de Ryze Power. «La asociación comenzará en Gigahub de Quest One, el sitio de producción de pilas de electrolizadores PEM en Hamburgo. Se instaló una estación de remolque de tubo en el sitio y será operada por Ryze Power. El hidrógeno, que se produce durante la investigación y el desarrollo y las pruebas de final de línea de las pilas de electrolizadores, se pondrá a disposición del mercado. Al unir fuerzas en el sitio de Hamburgo, ambas compañías crean una plataforma para expandirse hacia programas de clientes más grandes y proyectos de sitios Múltiples». dicho Primera misión.
Instituto Fraunhofer IWU la finalización de los proyectos de hidrógeno H2go (pilas de combustible, especialmente para la movilidad de mercancías) y Frhy (producción de electrolizadores), agregando que su mecanismo Referenfabrik.H2 se está preparando para reducir los costos de fabricación de los sistemas de hidrógeno. «Para 2027, los costos de fabricación de electrolizadores y pilas de combustible se reducirán al 20 por ciento de los niveles actuales». dicho El instituto alemán explica que el centro de investigación presenta escenarios de referencia “para una producción eficiente y escalable” a lo largo de toda la cadena de valor, incluidas las placas bipolares, su soldadura por haz, la aplicación de sellos y el montaje de pilas de combustible y electrolizadores.
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