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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: Universidad Simón Fraser

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  • Las nuevas luces solares iluminan las carreteras comunitarias, mejoran la seguridad y apoyan el progreso local.

En las primeras horas del amanecer, los agricultores de Manolo Fortich, Bukidnon, desafían caminos oscuros para llevar productos frescos a la zona “bagsakan” de la ciudad. Estas carreteras sin iluminación plantean riesgos de accidentes y delitos, lo que hace que los viajes sean inseguros para los residentes y vendedores, especialmente de noche y temprano en la mañana.

Para abordar esto, Hedcor, el administrador de activos de energía renovable de AboitizPower, se asocia con el municipio de Manolo Fortich para instalar 50 farolas que funcionan con energía solar en áreas clave de la ciudad.

Las carreteras recientemente iluminadas, que se extienden a lo largo de tres kilómetros, ahora brindan una visibilidad muy necesaria en áreas críticas, incluida una escuela local, la estación de autobuses y el centro «bagsakan» para productos agrícolas. Para los agricultores, vendedores y viajeros de la comunidad, las calles más luminosas ofrecen un alivio bienvenido, ya que reducen significativamente los riesgos y permiten operaciones nocturnas más seguras y eficientes.

“Estas luces aportan seguridad y tranquilidad especialmente al empresario que trabaja de noche. Nos sentimos más seguros porque las calles están iluminadas y nos resulta más fácil hacer negocios (estas luces brindan seguridad y tranquilidad, especialmente para nosotros que trabajamos de noche. Nos sentimos más seguros porque las calles están bien iluminadas y eso nos hace facilitar hacer negocios) ”, comparte Beverlyn Mallorca, residente y vendedora en Manolo Fortich.

El proyecto fue entregado oficialmente durante una ceremonia a la que asistieron líderes locales y representantes de Hedcor. El alcalde Rogelio N. Quiño destacó la importancia del trabajo en equipo entre el gobierno local y el sector privado y afirmó: “Nuestra asociación con Hedcor ha traído mejoras reales a la seguridad de nuestra ciudad. Este proyecto muestra cómo la colaboración puede crear cambios positivos para la comunidad”.

Más allá de mejorar la seguridad, las farolas solares apoyan los objetivos de sostenibilidad de la ciudad. Al utilizar energía renovable, la iniciativa no sólo mejora la seguridad sino que también ayuda a reducir las emisiones de carbono, lo que refleja un compromiso compartido con la protección del medio ambiente.

«Las farolas solares proporcionan una forma sostenible de mejorar la seguridad y al mismo tiempo ayudan a la ciudad a avanzar hacia un futuro más ecológico», dijo el presidente y director de operaciones de Hedcor, Rolando G. Pacquiao. «A través de la energía renovable, estamos haciendo que las carreteras sean más seguras y al mismo tiempo reducimos nuestro impacto en el medio ambiente».

Esta colaboración entre Hedcor y el Municipio de Manolo Fortich es más que una simple solución a una necesidad inmediata: es un paso hacia un futuro más seguro y sostenible para toda la comunidad. Al combinar la innovación con un enfoque en la seguridad y el medio ambiente, el proyecto está allanando el camino para tiempos mejores y más brillantes en el futuro.

12 de diciembre de 2024 – En una red eléctrica sustentada parcialmente por turbinas eólicas, paneles solares y turbinas hidroeléctricas, los patrones meteorológicos y climáticos pueden afectar significativamente la cantidad de energía que se produce. Y a medida que se agreguen más energía eólica y solar a la red, las empresas de servicios públicos deberán comprender cómo los patrones estacionales en el clima y el tiempo pueden causar cambios en la generación de energía.

es nueva investigacionun equipo del Departamento de Energía Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico muestra que las sequías de energía compuesta, o períodos de baja generación de energía a partir de energía solar, eólica e hidroeléctrica simultáneamente, pueden durar hasta cinco meses y ocurrir con mayor frecuencia en el otoño.

Es importante destacar que «las sequías de energía compuestas no necesariamente causan apagones, y los consumidores pueden no darse cuenta de que están ocurriendo», dijo Cameron Bracken, científico terrestre de PNNL y autor principal del artículo. Y, de hecho, el equipo descubrió que en el oeste de Estados Unidos, la gran cantidad de generación no renovable significa que incluso en el peor de los casos de sequía energética, todavía hay suficiente energía disponible para satisfacer la demanda.

«La pregunta entonces es sobre el costo de la energía y cómo implementar efectivamente el almacenamiento de energía», dijo Bracken. «Durante una demanda energética compuesta, las empresas de servicios públicos tendrían que utilizar más energía procedente de la quema de combustibles fósiles para satisfacer la demanda o comprar energía en el mercado».

Y quemar combustibles fósiles cuesta más y emite más dióxido de carbono. Saber cuándo podría ocurrir una sequía de energía compuesta y cuánto podría durar, permite a los operadores de servicios públicos no solo planificar cómo proporcionar energía de manera rentable a los consumidores, sino también cómo invertir en almacenamiento de energía.

Bracken presentó la investigación el 10 de diciembre en la reunión anual de la Unión Geofísica Americana en Washington, DC. El equipo también presentó un artículo en la revista Applied Energy.

Cómo afectan las estaciones a la generación de energía.

Bracken y sus colegas investigaron previamente las sequías de energía compuestas en un artículo publicado el otoño pasado, donde encontraron que las sequías de energía en la energía solar y eólica pueden durar casi una semana. Debido a que la energía solar y la eólica pueden cambiar en cuestión de minutos (debido a una nube que pasa sobre un campo de paneles solares o al amainar el viento), estas sequías de energía afectan las operaciones minuto a minuto de una empresa de servicios. públicos.

Pero la energía eólica y solar no son las únicas fuentes de energía renovables que dependen de ritmos naturales.

La generación de energía hidroeléctrica responde a patrones climáticos a largo plazo de estaciones secas y húmedas, dijo Bracken. En el oeste de Estados Unidos, el derretimiento de la capa de nieve en el verano impulsa un aumento en la generación de energía hidroeléctrica durante los meses más cálidos, por ejemplo. En la parte oriental del país, la energía hidroeléctrica no depende tanto de la capa de nieve de las montañas sino de las lluvias estacionales.

“Los ciclos hidrológicos duran meses, no días ni horas. Queríamos saber en qué medida las sequías energéticas podrían afectar a la red a escala estacional, lo que significa que debemos investigar cómo los fenómenos climáticos afectan la generación de energía hidroeléctrica”, dijo Bracken. Comprender un patrón estacional de sequías de energía compuesta permitiría a las empresas de servicios públicos planificar con anticipación en una escalada de tiempo más larga.

De manera similar al artículo anterior, Bracken y sus coautores analizaron un período de datos climáticos históricos entre 1982 y 2019 para encontrar momentos nublados en los que la energía solar podría caer, días estancados en los que el viento podría no soplar y períodos secos que podrían disminuir la generación de energía hidroeléctrica. También investigaron patrones climáticos como El Niño y La Niña para ver si existía una variación con las sequías energéticas.

Luego, el equipo aplicó esos datos a la infraestructura energética actual. Es decir, si durante esos 40 años existiera la cantidad actual de turbinas eólicas, paneles solares e instalaciones hidroeléctricas, ¿con qué frecuencia y durante cuánto tiempo se habrían producido sequías energéticas compuestas?

El equipo descubrió que las sequías de energía compuesta habrían ocurrido con mayor frecuencia en el otoño y podrían haber durado hasta cinco meses. Esto refleja un período en el que los días comienzan a acortarse (lo que lleva a menos luz solar) y el deshielo del verano disminuye.

Durante la peor de estas sequías de energía compuesta, los investigadores encontraron que las emisiones de dióxido de carbono podrían aumentar hasta un 20 por ciento a medida que las empresas de servicios públicos cambiaran a combustibles fósiles para reemplazar la generación perdida de energía eólica, solar e hidroeléctrica. También descubrieron que los precios de la energíaon aumentan significativamente en el noroeste de Estados Unidos, que dependen más de la energía hidroeléctrica que otras partes del país.

La buena noticia es, sin embargo, que en un modelo de Western Interconnect la producción de energía nunca cayó tanto como para no poder satisfacer la demanda, afirmó Bracken. Esto se debe en parte a que la red eléctrica del país alberga suficientes tipos diferentes de fuentes de energía que no todas se ven afectadas al mismo tiempo. Otra razón para esta resiliencia es que si ocurre una sequía energética compuesta en una parte del país, es poco probable que una región vecina experimente la misma caída en la generación. Con la transmisión regional, las regiones vecinas pueden enviar energía donde sea necesario.

Implicaciones para el almacenamiento de energía y las emisiones.

Los investigadores también mostraron cómo las empresas de servicios públicos podrían utilizar la información sobre sequías energéticas para informar sus operaciones. El equipo eligió los cinco peores meses de sequía energética durante el período de estudio, cuando los patrones climáticos provocaron una caída simultánea de la energía solar, eólica e hidroeléctrica, y analizó esos datos a través de un modelo de las operaciones anuales de Western Interconnection.

«Este estudio de caso puede ayudar a que las empresas de servicios públicos tengan una idea de cuándo la generación de todos sus recursos intermitentes es la más baja que hemos observado históricamente», dijo Bracken.

Con el escenario modelado, las empresas de servicios públicos pueden considerar cuánto almacenamiento de energía podrían instalar para amortiguar algunos efectos de una caída simultánea de la energía eólica, solar e hidroeléctrica.

El nuevo trabajo ofrece una base para que las empresas de servicios públicos comiencen a pensar de una nueva manera sobre cómo gestionar y planificar una red eléctrica descarbonizada. Y en investigaciones futuras, el equipo planea investigar cómo el cambio climático afectará la frecuencia y duración de las sequías energéticas estacionales compuestas.

Fuente: Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico

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Stryten Energy LLC, un proveedor estadounidense de soluciones de almacenamiento de energía, ha anunciado que una de sus filiales, Stryten Critical E-Storage LLC, ha firmado acuerdos con Largo Clean Energy Corp. (LCE), una subsidiaria de Largo Inc. (NASDAQ). , TSX: LGO). Juntos han formado una nueva empresa llamada Storion Energy, LLC. El objetivo de Storion Energy es ayudar a los fabricantes de baterías en EE.UU. UU. a superar los desafíos en el abastecimiento de electrolitos adicionales para baterías de flujo redox de vanadio (VRFB), que se utilizan en aplicaciones de almacenamiento de energía de larga duración (LDES).

Storion Energy utiliza el modelo Earth to Energy™, que combina el acceso a vanadio de alta calidad procedente de la única mina de vanadio del hemisferio occidental con la producción nacional de electrolitos. Este enfoque crea una cadena de suministro totalmente integrada para soluciones de almacenamiento de energía de larga duración (LDES) con baterías de flujo a escala de servicios públicos. Storion utilizará el diseño exclusivo del reactor de Stryten y las capacidades de arrendamiento de electrolitos de vanadio de Largo Physical Vanadium Corp. para proporcionar electrolitos de vanadio por menos de 0,02 dólares por kilovatio-hora (kWh).

Esta solución ayuda a cumplir el objetivo de almacenamiento de larga duración del Departamento de Energía de EE.UU. UU. (DOE) de reducir el costo nivelado de almacenamiento (LCOS) a $0,05/kWh para finales de la década. Con esta cadena de suministro nacional asequible, EE.UU. UU. está posicionado para liderar la infraestructura energética crítica y permitir la adopción generalizada de baterías de flujo redox de vanadio (VRFB).

Actualmente, el electrolito de vanadio constituye una parte importante del costo de los sistemas de baterías de flujo redox de vanadio (VRFB), dependiendo del precio de mercado del vanadio. Largo Physical Vanadium ofrece un modelo único de arrendamiento de vanadio, que permite a los inversores invertir en activos físicos de vanadio almacenados en VRFB. Este modelo ayuda a reducir el costo de adquisición de vanadio, un mineral crítico utilizado en las soluciones VRFB, al tiempo que aumenta la demanda de vanadio. Storion Energy tendrá derechos exclusivos para comercializar electrolitos de vanadio elaborados a partir de vanadio propiedad de LPV.

Mike Judd, presidente y director ejecutivo de Stryten Energy, mencionó: “Este es el momento de capitalizar una nueva era de energía limpia no dominada por fuentes extranjeras. La tecnología VRFB reemplazará completamente al litio en el ámbito de los servicios públicos en los próximos cinco años, dada su capacidad para respaldar el despliegue de energías renovables que proporcionarán energía para centros de datos, inteligencia artificial, producción de hidrógeno verde y otras aplicaciones comerciales. industriales. Storion podrá aprovechar esta oportunidad de mercado con una fuente de soluciones LDES de precio competitivo y fabricación nacional”.

Francesco D’Alessio, presidente de LCE, afirmó: “Se espera que la utilización de las capacidades de arrendamiento de electrolitos de vanadio de LPV cree un camino para un modelo de precios VRFB competitivo que desafíe el dominio del litio para implementaciones a escala de servicios públicos de 10 MWh y más. Tras la instalación del VRFB más grande de Europa por parte del equipo de LCE, el establecimiento de la rentable cadena de suministro nacional de electrolito de vanadio de Storion presenta una oportunidad transformadora para aumentar rápidamente la adopción de esta tecnología y asegurar el liderazgo de EE. UU. en esta aplicación de crítica de infraestructura. .”

La tecnología de batería de flujo redox de vanadio (VRFB) es una solución segura y confiable para el almacenamiento de energía de larga duración, que proporciona más de cuatro horas de almacenamiento para respaldar la estabilidad de la red y aumentar el uso de energía renovable en los EE. UU. Con un mantenimiento adecuado, los VRFB pueden durar más de 20 años sin que el electrolito pierda capacidad de almacenamiento, lo que los convierte en un complemento ideal para la vida útil de las instalaciones eólicas y solares. El electrolito de los VRFB es infinitamente reciclable y la batería ofrece un ciclo de vida casi infinito. Además, estos sistemas se pueden escalar de forma independiente tanto en potencia como en capacidad, lo que permite reducciones significativas de costos a medida que aumentan los tiempos de descarga. Esto convierte a los VRFB en una opción ideal para el almacenamiento de energía sostenible a gran escala.

11 de diciembre de 2024: modelo del sistema eléctrico global de Wärtsilä, publicado en el Informe Encrucijada hacia el cero netocompara dos caminos desde el año 2025 al 2050 con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global, según los objetivos del Acuerdo de París. En la primera vía, sólo se añaden a la combinación energética las energías renovables, como la energía eólica y solar, y el almacenamiento de energía. En la segunda vía, también se agregan al sistema tecnologías de generación de energía de equilibrio, que pueden acelerarse rápidamente cuando sea necesario para respaldar las energías renovables intermitentes.

El modelo muestra que un sistema de energía que incluye energía de equilibrio tiene ventajas significativas en términos de reducción de costos y CO2. El modelo revela que esta vía generaría ahorros acumulativos de 65 billones de euros para 2050 en comparación con una vía exclusivamente de energías renovables, debido a que se necesita menos capacidad renovable. Esto supondría una media de 2,5 billones de euros al año, lo que equivale a más del 2 % del PIB mundial de 2024.

El informe destaca que la eficacia de las energías renovables se puede maximizar si se apoyan en plantas de energía equilibradas, que son clave para ampliar la energía renovable.

Hallazgos clave

1. Costes reducidos: el estudio muestra que, en comparación con una vía basada únicamente en energías renovables y almacenamiento de energía, el despliegue de centrales eléctricas de equilibrio reducirá el coste de los futuros sistemas energéticos hasta en un 42%, lo que equivale a 65 billones de euros.

2. Reducción de emisiones: Agregar energía de equilibrio puede reducir las emisiones totales acumuladas de CO2 del sector energético de aquí a 2050 en un 21% (19 Gt), en comparación con la ruta de energías renovables y almacenamiento únicamente.

3. Menos desperdicio de energía: el modelo muestra que el uso de energía de equilibrio permite una mayor optimización del sistema eléctrico, lo que resulta en un 88% menos de desperdicio de energía debido a la reducción de energías renovables para 2050, en comparación con una vía de energía renovable y de almacenamiento exclusivo de energía. En total, se evitarían 458.000 TWh de recorte, cantidad suficiente para alimentar a todo el mundo con el consumo eléctrico actual durante más de 15 años.

4. Menos capacidad renovable y tierra necesaria: al agregar plantas de energía de equilibrio, podemos reducir a la mitad la capacidad renovable y la tierra necesaria para cumplir nuestros objetivos de descarbonización.

«Nuestro modelo muestra que existe un camino viable y rentable para descarbonizar el sector energético», afirmó Håkan Agnevall, director ejecutivo y presidente de Wärtsilä: «Tenemos todas las tecnologías que necesitamos para acelerar el cambio hacia sistemas energéticos basados ​​en energías renovables. pero volverse ecológico no es blanco o negro Los sistemas de energía renovables requieren flexibilidad en varias formas: el almacenamiento de energía junto con plantas de energía de equilibrio que utilizan gas como combustible de transición, antes de que estén disponibles los combustibles sostenibles, son fundamentales. para alcanzar los objetivos climáticos globales.

Llamados a la acción para el sector eléctrico

Las acciones decisivas de todo el sector eléctrico son cruciales para lograr una transición energética de bajo costo y bajas emisiones en línea con el Acuerdo de París 2050. En lugar de centrarse únicamente en la aceleración del desarrollo de energías renovables, se debe implementar un pensamiento holístico a nivel de sistema al invertir y planificar sistemas de energía.

1. Permitir la expansión acelerada de las energías renovables y las tecnologías de equilibrio para garantizar una electricidad asequible

  • Permitir una rápida expansión de las energías renovables mediante la mejora de los sistemas de transmisión, la racionalización de los procesos de obtención de permisos y las inversiones en interconectores regionales.
  • Expandir rápidamente las tecnologías de equilibrio de corta y larga duración para garantizar la confiabilidad y resiliencia de la red. Juntas, estas tecnologías apoyan el rápido crecimiento de la energía renovable, reducen la dependencia de activos inflexibles, como las plantas de carbón, y aceleran la reducción de emisiones.
  • Movilizar financiamiento para asegurar el desarrollo de proyectos de energía renovable y de equilibrio a la escala y velocidad necesarias.

2. Rediseñar los mercados eléctricos para incentivar la flexibilidad

  • Reformar las estructuras del mercado eléctrico para apoyar una mayor integración de la energía renovable variable. Se debe incentivar el equilibrio para proporcionar la flexibilidad esencial para optimizar los sistemas de energía renovable.
  • Aumente la granularidad del despacho a una resolución de 5 minutos en los mercados mayoristas de energía. Plazos más cortos y precisos para los ajustes de precios y oferta respaldarán la integración variable de energías renovables e incentivarán plantas de energía de equilibrio flexible que puedan responder rápidamente a los cambios en la demanda de electricidad.
  • Introducir nuevos servicios auxiliares para garantizar la estabilidad de la red. La necesidad de servicios auxiliares aumenta con una mayor penetración de las energías renovables, y el suministro puede cooptimizarse con los requisitos energéticos y de equilibrio y proporcionarse mediante tecnologías de equilibrio.
  • Establecer modelos de ingresos financiables para centrales eléctricas de equilibrio con pocas horas de funcionamiento, incluidos mecanismos como pagos de capacidad vinculados a la flexibilidad y precios de escasez.

3. Elija las tecnologías adecuadas preparadas para el futuro y prepárese para los combustibles sostenibles

  • Seleccione tecnologías de equilibrio que estén preparadas para el futuro y listas para la introducción de combustibles sostenibles para descarbonizar completamente el sector energético a partir de mediados de la década de 2030.
  • Apoyar un rápido aumento de las energías renovables y permitir la eliminación gradual de tecnologías heredadas, mediante el uso de gas natural como combustible de transición para plantas de energía de equilibrio flexible. Cerrar la transición con equilibrio de gas puede reducir más del 75% de las emisiones anuales de CO2 del sector energético para 2035 (en comparación con el nivel de 2023).
  • Prepárese para la introducción de combustibles sostenibles mediante la creación de la experiencia y la infraestructura necesaria para garantizar una transición fluida hacia un sector energético totalmente descarbonizado en el futuro. La competitividad o la paridad de costos de los combustibles sostenibles requerirán acciones políticas, que podrían ser en forma de subsidios, regulaciones, impuestos al carbono o una combinación de estos.

«Aunque tenemos más energía renovable que nunca en nuestras redes, no es suficiente por sí sola», afirmó Anders Lindberg, presidente de Wärtsilä Energy y vicepresidente ejecutivo: «Para lograr un futuro con energía limpia, nuestro modelo muestra que la flexibilidad es esencial. Necesitamos actuar ahora para integrar los niveles y tipos correctos de tecnologías de equilibrio en nuestros sistemas de energía. Esto significa eliminar rápidamente los activos inflexibles y hacer la transición a combustibles sostenibles. niveles más altos de energía renovable.’

Fuente: Wärtsilä

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JA Solar ha alcanzado un hito importante al lograr su puntuación más alta hasta la fecha de 73 en la mundialmente reconocida evaluación de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de EcoVadis. Este logro posiciona a JA Solar entre el 6% superior de todas las empresas evaluadas y destaca su desempeño excepcional en la categoría medioambiental, donde obtuvo una impresionante puntuación de 80, consiguiendo la prestigiosa Medalla de Plata al nivel del grupo EcoVadis.

EcoVadis es una plataforma reconocida mundialmente que proporciona calificaciones y herramientas de sostenibilidad, utilizando metodologías basadas en marcos internacionales como ISO 26000, la Iniciativa de Informes Globales (GRI), los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los principios del Pacto Mundial. de las Naciones Unidas. Desde 2007, EcoVadis ha evaluado el desempeño en sostenibilidad de más de 140.000 empresas en todo el mundo.

La evaluación cubre cuatro áreas clave: Medio Ambiente, Trabajo y Derechos Humanos, Ética y Adquisiciones Sostenibles, medidas a través de 21 indicadores de desempeño. EcoVadis ofrece tres niveles de evaluación (grupo, entidad y sitio), siendo la evaluación a nivel de grupo la más completa. Hoy en día, más de 600 corporaciones multinacionales utilizan las calificaciones de EcoVadis en sus estrategias de adquisiciones.

Guiada por su visión de sostenibilidad “Verde a Verde, Verde a Crecer, Verde a Excelente”, JA Solar ha avanzado constantemente en sus iniciativas ESG, lo que se refleja en su evaluación de EcoVadis en constante mejora. Pasando del puesto 56 al 62 y ahora alcanzando el 73, el ranking percentil de la compañía ha subido del 64% al 94%, lo que subraya su liderazgo en prácticas de sostenibilidad.

«Lograr este hito histórico en la evaluación de RSC de EcoVadis subraya el firme compromiso de JA Solar con la sostenibilidad y su responsabilidad como líder mundial en la industria fotovoltaica», afirmó Aiqing Yang, presidente ejecutivo de JA Solar. “Este reconocimiento no sólo refleja el progreso que hemos logrado sino que también refuerza nuestra determinación de establecer nuevos puntos de referencia para la excelencia ambiental y social. Guiados por la misión de ‘Desarrollar la energía solar en beneficio del planeta’, continuaremos liderando con un propósito, impulsando un crecimiento sostenible y creando un futuro mejor para las generaciones venideras”.

  • Sungrow confirma su enfoque en la seguridad y la innovación al recibir el primer certificado VDE EMC del mundo para su microinversor.
  • La serie de pruebas siguió una serie de estándares internacionales y el microinversor Sungrow los superó todos de una sola vez.
  • El microinversor de Sungrow proporciona una solución eficiente, confiable y segura para un mayor despliegue de energía renovable en los hogares de todo el mundo.

La compatibilidad electromagnética (EMC) de los microinversores es fundamental para la estabilidad y seguridad de los sistemas fotovoltaicos residenciales. Un rendimiento deficiente de EMC puede provocar fallos de funcionamiento del sistema, interferir con los electrodomésticos y las redes inalámbricas e incluso plantear posibles riesgos de seguridad.

Sungrow obtuvo recientemente la certificación EMC de VDE, una de las organizaciones tecnológicas más grandes de Europa, para su microinversor, convirtiéndose en la primera empresa del mundo en recibir el certificado VDE EMC para el microinversor. Los productos se sometieron a pruebas exhaustivas en el laboratorio alemán VDE y este hito demuestra la capacidad excepcional del microinversor Sungrow para operar sin problemas en entornos electromagnéticos complejos sin interferir con otros dispositivos electrónicos, estableciendo un nuevo estándar global para el rendimiento EMC del microinversor.

Las pruebas siguieron los estándares internacionales, incluidos DIN EN IEC 61000-6-1, DIN EN IEC 61000-6-3 y EN 301 489-17, y se centraron en 10 métricas de rendimiento críticas, como la susceptibilidad conducida y radiada, así como inmunidad a campos magnéticos de frecuencia industrial. Diseñado con una sólida inmunidad a la interferencia electromagnética externa (EMI) y el cumplimiento de los estándares de emisión de Clase B, el microinversor de Sungrow pasó todas las pruebas de una sola vez, superando los requisitos estándar en todas las métricas y demostrando una estabilidad. y confiabilidad excepcionales.

Pruebas de EMC para el microinversor de Sungrow realizadas por VDE

Las innovaciones de Sungrow en EMC fueron clave para este éxito. El microinversor incorpora una topología de conmutación suave, minimizando la EMI en su origen. Además, están equipados con una carcasa totalmente metálica y materiales de sellado de alta conductividad que bloquean eficazmente la radiación electromagnética. Además, el microinversor de Sungrow emplea estrategias de control avanzadas para optimizar su funcionamiento en condiciones extremas, como entrada fotovoltaica máxima (PVmax) y mínima (PVmin), mitigando la distorsión armónica y la EMI de alta frecuencia.

«A medida que los sistemas fotovoltaicos para balcones ganan popularidad en toda Europa, estamos encantados de comprobar que el microinversor de Sungrow ha superado con éxito nuestras rigurosas pruebas», afirmó Sven Öhrke, miembro de la junta directiva del Instituto VDE y director ejecutivo de VDE Servicios globales. «Sungrow realmente nos impresionó durante las pruebas, no sólo cumpliendo sino superando los estándares internacionales más estrictos».

Además de su excelente rendimiento EMC, el microinversor de Sungrow destaca por su eficiencia energética superior, instalación fácil de usar y sólidas características de seguridad. Ofrece potencia total incluso en condiciones extremas, como entornos sin ventilación con temperaturas que alcanzan los 60 °C, lo que aumenta el rendimiento energético general en aproximadamente un 2 %.

Su diseño plug-and-play mejora significativamente la eficiencia de la instalación en un 30 %, y se complementa con una autocomprobación inteligente y una configuración de red con un solo clic. Después de someterse a más de 200 pruebas autorizadas y obtener 12 certificaciones internacionales, incluidas IEC 61140, IEC 62109 e IEC 63027, el microinversor de Sungrow está permitiendo a los hogares de todo el mundo adoptar un futuro de energía limpia.

Imagen representacional. Crédito: Canva

VictoriaMetrics, un proveedor de soluciones de monitoreo y bases de datos de series temporales abiertas de código, se ha asociado con IHI Terrasun Solutions, líder en integración de sistemas de almacenamiento de energía, para trabajar en uno de los proyectos de energía limpia más grandes de América del Norte. La colaboración se centra en un gran proyecto solar y de almacenamiento en Nevada, que abarca casi 5.000 acres.

Este proyecto está diseñado para suministrar energía limpia para satisfacer hasta el 10% de la demanda eléctrica de Nevada durante las horas pico. También reducirá las emisiones de carbono del estado en 1,5 millones de toneladas al año. La base de datos avanzada y las herramientas de monitoreo de VictoriaMetrics ayudarán a optimizar el rendimiento de más de 1,8 millones de paneles solares y garantizarán la salud de un enorme sistema de almacenamiento de energía de 1.416 MWh, uno de los más grandes del mundo. .

Para gestionar las grandes cantidades de datos generados por los paneles solares y los sistemas de almacenamiento de baterías, la solución de IHI Terrasun procesa de manera eficiente millones de métricas por segundo con alta precisión. Los sistemas tradicionales no podían manejar las crecientes demandas de datos, lo que llevó a los equipos de gestión y ciencia de datos de IHI Terrasun a buscar una mejor solución. Después de una evaluación exhaustiva, eligieron la solución Enterprise de VictoriaMetrics como la mejor opción.

Larry Kane, vicepresidente senior de ingeniería de proyectos y productos de IHI Terrasun, afirmó: “VictoriaMetrics es una parte esencial de la gestión de datos para nuestro trabajo en Nevada. La capacidad de la plataforma para manejar conjuntos de datos masivos con facilidad ha sido invaluable. Utilizamos los datos para generar información operativa para el mantenimiento y la optimización, lo cual es esencial para la salud del proyecto. El ingenio y la rápida respuesta del equipo de VictoriaMetrics los convierten en un gran socio en este esfuerzo técnicamente desafiante”.

VictoriaMetrics Enterprise demostró ser la solución ideal para el proyecto energético a gran escala de IHI Terrasun debido a sus cuatro puntos fuertes clave. En primer lugar, su escalabilidad le permite manejar millones de puntos de datos sin sacrificar el rendimiento, lo que garantiza que las operaciones de IHI Terrasun sigan siendo eficientes y confiables. Además, la plataforma proporciona información en tiempo real, impulsando los paneles Assured Insights™ de IHI Terrasun y permitiendo el monitoreo en tiempo real del estado de la batería y la estabilidad de la red, lo que ayuda al equipo a tomar decisiones informadas y optimizar las operaciones de campo. La confiabilidad de VictoriaMetrics garantiza que la integridad de los datos se mantiene incluso en condiciones exigentes, lo que la convierte en una solución confiable para sistemas críticos. Finalmente, su rentabilidad ofrece una forma escalable y asequible de gestionar grandes flujos de datos, añadiendo un valor significativo a la plataforma Assured Insights™ de IHI Terrasun.

Artem Navoiev, cofundador de VictoriaMetrics, mencionó: “Estamos encantados de ver que VictoriaMetrics ha ayudado a hacer crecer las operaciones de almacenamiento de energía de IHI Terrasun durante los últimos seis años. Nuestro compromiso de desarrollar una solución eficiente y escalable ha sido fundamental para la misión de VictoriaMetrics, y no pudimos haber logrado este éxito sin los invaluables comentarios de IHI Terrasun sobre nuestro producto Enterprise. En estos tiempos en los que batir récords de calor se ha convertido en una nueva normalidad, me alegra que existan proyectos solares de esta escalada y que VictoriaMetrics pueda apoyarlos. Si podemos ayudar a reducir las emisiones de CO2, estamos marcando la diferencia. Esto es beneficio para IHI Terrasun, VictoriaMetrics y, en última instancia, para el planeta”.

Mientras el megaproyecto de Nevada continúa almacenando energía limpia con la gestión de IHI Terrasun, VictoriaMetrics desempeñará un papel clave en su éxito. Con su enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, VictoriaMetrics está bien equipada para respaldar los proyectos de almacenamiento de energía de IHI Terrasun y ayudar a crear un futuro más sostenible.

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