BluPine Energy celebró recientemente una visita de seguridad gerencial del director financiero, contador público certificado y CMA, Sanjeev Bhatia, en sus instalaciones de 75 MW en Punjab. Durante su visita, Sanjeev elogió al equipo por su inquebrantable dedicación a la seguridad, destacando su estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad y su compromiso de mantener los estándares de cumplimiento del sitio.

Como parte de los continuos esfuerzos de sustentabilidad de BluPine Energy, Sanjeev también plantó un árbol en el lugar, un gesto simbólico del compromiso de la compañía con la gestión ambiental y la creación de un planeta más verde. Esta acción refleja la misión de BluPine Energy de generar un impacto ambiental positivo en cada lugar donde opera.

La empresa extiende su agradecimiento al equipo de Punjab por su dedicación a los valores de BluPine Energy y a Sanjeev por su liderazgo y compromiso con sus objetivos compartidos.

PowerChina ha lanzado un plan de adquisición de 52 GW para 2025, que incluye módulos solares, inversores y 16 GW de sistemas de almacenamiento de energía.

Imagen: PowerChina

Desarrollador chino de energía e infraestructura PoderChina ha anunciado su plan de adquisiciones para 2025, con el objetivo de adquirir 51 GW cada uno de módulos solares e inversores, junto con 16 GWh de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) para sus proyectos de energía renovable.

La adquisición de energía solar se divide en tres lotes, que cubren proyectos autofinanciados y contratados con módulos de contacto pasivado con óxido de túnel tipo n (TOPCon) y de heterounión (HJT).

La adquisición de inversores se divide en inversores centralizados y de cadena, y el plan de almacenamiento de energía se centra en los requisitos de seguridad y rendimiento. Todas las presentaciones deben presentarse antes del 4 de diciembre.

Desde el inicio del 14.º Plan Quinquenal en 2021, PowerChina ha aumentado sus objetivos anuales de adquisición de energía solar, con una inversión total de 139 GW en proyectos solares al final del plan.

La compañía reportó ingresos de 609,4 mil millones de CNY (641,7 mil millones de dólares) y ganancias netas de 13 mil millones de CNY en 2023. Para el primer semestre de 2024, registró ingresos de 284,9 mil millones de CNY y ganancias netas de 6,34 mil millones de CNY.

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12 de noviembre de 2024: No hay dos instalaciones hidroeléctricas iguales. Todos funcionan de manera similar aprovechando el poder del agua corriendo para hacer girar turbinas y generadores, lo que a su vez genera electricidad. Pero sus diferencias (en tamaño, antigüedad o piezas mecánicas) significan que no existe una respuesta única que pueda resolver todos los problemas que surgen.

“Las instalaciones hidroeléctricas son como copos de nieve; Incluso las turbinas individuales dentro de una planta son únicas debido a su construcción individualizada y sus diversas actualizaciones a lo largo de los años”, dijo Nathan Fletcher, ingeniero hidroeléctrico senior en el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico del Departamento de Energía.

Gestionar todo ese mantenimiento de una instalación hidroeléctrica es engorroso y complicado, continuó Fletcher. Con tantos componentes que supervisan, escuchó a los operadores de represas decir que deseaban encontrar una forma de rastrear posibles problemas dentro de la maquinaria de una represa mucho antes de que puedan obstaculizar las operaciones.

Ingrese a los gemelos digitales hidroeléctricos: una representación virtual de turbinas de la vida real.

Después de escuchar las repetidas frustraciones de los operadores de represas, expertos de Múltiples dominios colaboraron y desarrollaron una plataforma llamada Gemelos digitales para sistemas hidroeléctricos en 2023 para reducir las interrupciones y extender la vida útil de una presa. Con las nuevas actualizaciones publicadas en septiembre de 2024, los operadores de presas ahora pueden usar el panel para ajustar factores que potencialmente pueden desgastar la eficiencia de una turbina, como la demanda inesperada de electricidad o cambios extremos en el nivel del agua.

Los operadores de prensas pueden personalizar su gemelo digital para reflejar la singularidad de cada instalación; solo necesitan cargar los datos de sus instalaciones y el panel de Digital Twins for Hydropower Systems se encarga del análisis.

«Cada presa requiere una estrategia de mantenimiento única para mejorar la eficiencia, y la nueva plataforma de gemelos digitales puede proporcionar esas soluciones», dijo Chitra Sivaraman, investigadora principal del proyecto de PNNL. «La plataforma es extensible y escalable, capaz de adaptarse a nuevas instalaciones, datos y modelos».

Los modelos de gemelos digitales también abordan otro desafío. “La edad promedio de las represas del país es de alrededor de 60 años, lo que significa que varias generaciones de empleados han trabajado en cada turbina. Y el conocimiento se pierde inevitablemente a medida que los empleados experimentados se jubilan y nuevos empleados se unen al equipo”, afirmó Scott Warnick, ingeniero de sistemas eléctricos y de automatización de PNNL y líder técnico del proyecto de gemelos digitales. Los gemelos digitales hidroeléctricos pueden registrar y simular todos los cambios realizados en la presa durante los años siguientes, transmitiendo conocimientos y ayudando a las generaciones futuras a tomar decisiones.

Modernizando la energía hidroeléctrica

«La solución de gemelos digitales permite a los operadores de energía hidroeléctrica simular diferentes escenarios, como flujo de agua bajo o niveles de agua variables, y predecir necesidades futuras de rendimiento o mantenimiento», dijo Warnick.

Para construir un gemelo digital que represente con precisión la vida real, el equipo utilizó datos en tiempo real de una unidad de generación de energía hidroeléctrica en la presa Alder en el río Nisqually en el oeste del estado de Washington, operada por Tacoma Public Utilities.

Al frente del desarrollo del modelado está Hong Wang, investigador principal del proyecto en el Laboratorio Nacional Oak Ridge del DOE. Él y el equipo recopilaron datos, como la presión del río cuando ingresa a la instalación hidroeléctrica, qué tan rápido giran las turbinas y cuánta energía genera la presa con el tiempo.

En la versión original del gemelo digital, los operadores de la presa solo podían observar cómo las condiciones normales o esperadas afectaban las partes mecánicas de la presa. En la versión 2.0, los operadores tienen más control. Pueden ajustar los niveles de agua, los caudales y la velocidad de las turbinas que podrían cambiar según el clima, las sequías o la demanda de energía. Con la capacidad de simular tantas condiciones normales como un flujo de agua mayor o menor, los operadores de la presa pueden detectar problemas potenciales antes de que surjan.

«Las personas en operaciones y mantenimiento pueden realizar pruebas en un gemelo digital en lugar de arriesgar equipos costosos, asegurándose de que las decisiones se puedan tomar con confianza», dijo Warnick.

Integración con energías renovables

El modelo actualizado de gemelos aborda digitales otra necesidad emergente. A medida que la nación avanza hacia una red sostenible y adopta más energía eólica y solar, los sistemas hidroeléctricos deben ser adaptables y receptivos para respaldar una red estable.

«Esta plataforma es capaz de extender la vida útil de las represas del país y al mismo tiempo integrar fuentes adicionales de energía renovable a la red», dijo Sivaraman.

Por ejemplo, la demanda de energía aumenta por las noches cuando la gente llega a casa del trabajo y enciende la televisión o utiliza el lavavajillas o la lavadora. Al mismo tiempo, el sol se pone, por lo que la generación de energía solar comienza a disminuir. Es más, a veces el viento no sopla; Esto puede resultar particularmente difícil durante los días extremadamente calurosos, cuando se necesita energía para el aire acondicionado. En épocas de poco sol o viento, los operadores de represas hidroeléctricas pueden llenar el vacío en la generación arrancando rápidamente las turbinas.

Pero a pesar del beneficio de una fuente de energía renovable de fácil desarrollo, «un uso excesivo puede envejecer los componentes de una presa más rápidamente», dijo Fletcher. «La clave es generar suficiente energía cuando sea necesario sin sobrecargar las propias turbinas».

Con una solución de gemelo digital, los operadores pueden simular y revisar las fluctuaciones de la demanda de energía del mundo real. Si el modelo muestra que las condiciones son óptimas para hacer funcionar las turbinas, los operadores pueden sentirse seguros de proceder, lo que maximiza los ingresos.

«El tablero de los gemelos digitales allana el camino para la digitalización de los sistemas hidroeléctricos, proporcionando una herramienta crítica para que los operadores simulen y optimicen el funcionamiento de la red para una mayor penetración de las energías renovables, como la solar y la eólica» , dijo Wang.

Ampliando el alcance

Con la colaboración continua con TPU, el equipo obtiene información sobre formas de mejorar el modelo. Si bien ayudan a que TPU funcione de manera más eficiente, las actualizaciones del tablero significan que pueden representar una diversidad más amplia de turbinas.

«Los equipos de PNNL y ORNL tienen las habilidades matemáticas y prácticas necesarias para resolver problemas complejos de gemelos digitales», afirmó Greg Kenyon, gerente de ingeniería de automatización de TPU.

El equipo también está trabajando con la empresa de servicios públicos del condado de Chelan, en el centro-norte del estado de Washington, para recopilar y analizar años de registros de datos de operación de la presa Rocky Reach para desarrollar un gemelo digital. Al igual que en el caso de la presa Alder, los gemelos digitales hidroeléctricos del condado de Chelan brindarán a los operadores la capacidad de revisar el monitoreo y análisis del desempeño, realizar mantenimiento predictivo y optimizar la producción de energía, todo sin costo alguno.

«El gemelo digital ayudará a minimizar el riesgo de realizar la operación real, como el rechazo de carga, la prueba de exceso de velocidad y la vibración en la etapa de inicio o parada de la unidad», dijo Wenbo Jia, ingeniero mecánico senior de Servicios Públicos del Condado de Chelan.

El equipo anticipa proyectos futuros que amplifican la aplicación de gemelos digitales.

“Ahora estamos construyendo lo básico, centrándonos en turbinas y rotores. Pero nuestro objetivo es abordar preocupaciones más amplias, como la acumulación biológica como lodo en los refrigeradores, junto con el desafío de hacerlos más respetuosos con el medio ambiente, que ahora son preocupaciones comunes para muchas empresas de servicios públicos”, dijo Fletcher.

La visión de Kenyon para los sistemas hidroeléctricos es un futuro basado en datos donde el análisis de datos y los algoritmos de mantenimiento predictivo impulsan la gestión de activos. «Es uno en el que no hay interrupciones no planificadas ni pérdida de ingresos, sino interrupciones determinadas por programas de mantenimiento y reemplazos de equipos basados ​​en datos», dijo.

Para comenzar a utilizar el nuevo panel de gemelos digitales hidroeléctricos, los operadores de represas pueden registrarse para obtener una cuenta y trabajar con el equipo de PNNL y ORNL para compartir los datos históricos de sus instalaciones.

El proyecto está financiado por la Oficina de Tecnologías Hidráulicas del DOE.

Fuente: Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico

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Próximas conferencias organizadas por SGO:

6.ª Cumbre sobre infraestructura de carga de vehículos eléctricos – América del Norte: Este28 y 29 de enero de 2025 | Atlanta

V2X Foro de Negocios, Políticas y Tecnología del Reino Unido18 y 19 de febrero de 2025 | londres

20° Foro Global de Innovación en Microrredes – EMEA / LATAM / APAC18 y 19 de marzo de 2025 | Barcelona

Simposio y exposición de ciberseguridad ICS/SCADA3 y 4 de junio de 2025 | chicago

Séptima Cumbre de Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos – América del Norte15-17 de julio de 2025 | chicago

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El Consejo Solar Global lidera hoy una celebración global, marcando un hito masivo de 2 teravatios de capacidad de energía solar instalada. Este logro se produce en un momento único, mientras el mundo observa la presidencia estadounidense de Donald Trump y se prepara para la crucial cumbre climática COP29 la próxima semana en Bakú, Azerbaiyán. La energía solar ha aumentado rápidamente en los últimos años y los costos han bajado tanto que ahora es la fuente de energía más asequible para los consumidores en muchas partes del mundo.

La industria solar tardó 68 años en alcanzar su primer teravatio de capacidad instalada (de 1954 a 2022). Sorprendentemente, solo se necesitaron dos años más para duplicar esa cifra, alcanzando los 2 teravatios en 2024, según lo estimado por el Global Solar Council y SolarPower Europe. Este hito muestra que la energía solar se está convirtiendo rápidamente en la columna vertebral del sistema energético mundial. Con 2 teravatios de capacidad, el mundo ahora tiene tanta energía solar como la capacidad eléctrica combinada de India, Estados Unidos y Reino Unido. Esto podría alimentar alrededor de mil millones de hogares en todo el mundo, según el uso promedio de energía.

Sonia Dunlop, directora ejecutiva del Consejo Solar Global, dijo en un comunicado: “El despliegue sin precedentes de la energía solar en todo el mundo, y ahora el hecho de que hayamos alcanzado este hito de 2 teravatios, o alrededor de 7 mil millones de paneles solares instalados, es la culminación de décadas de trabajo duro. Una política con visión de futuro, ingenio industrial, 7 millones de instaladores solares trabajadores y una tecnología versátil y escalable nos han traído hasta este momento”.

Añadió además: “Pero cuando hacemos una pausa para reconocer el logro, es sólo por un minuto. La energía solar ahora debe duplicar la capacidad de instalación para alcanzar 1 teravatio por año si queremos alcanzar nuestro objetivo global de triplicar las energías renovables. Necesitamos celebrar los 25 millones de hogares solares y ahora duplicarlos. Para lograrlo, necesitamos desbloquear el financiamiento y reducir el costo de capital para los proyectos solares, particularmente en el Sur Global. Si el costo del capital es ahora del 15%, debemos reducirlo al 5% o menos. En esto es en lo que trabajaremos en la COP29 de Bakú”.

Máté Heisz, presidente del Consejo Solar Mundial y director de Asuntos Globales de SolarPower Europe, mencionó: “Para 2030, la energía solar será la principal fuente de energía renovable del mundo y contribuirá con la mayor parte de la revolución mundial de las energías renovables. El futuro de la energía solar depende del acceso global equitativo a la financiación; Debemos asegurarnos de que todos, especialmente en el Sur Global, puedan unirse a este movimiento. Necesitamos urgentemente el apoyo de los gobiernos e inversores nacionales para alcanzar nuestro triple objetivo de energías renovables. Es hora de incorporar a todos a nuestro viaje de transición a la energía limpia”.

Para cumplir el objetivo de triplicar la capacidad mundial de energía renovable para 2030 y mantener al mundo encaminado hacia un futuro con 1,5°C, se necesita más inversión en energía solar. Esto es especialmente importante para los mercados emergentes y en desarrollo, donde el potencial solar está creciendo rápidamente.

Bruce Douglas, director ejecutivo de Global Renewables Alliance, comentó: “Lograr 2 teravatios de capacidad solar instalada es un hito histórico: si bien tomó 68 años alcanzar el primer teravatio, el siguiente se logró en solo dos. Esta rápida aceleración subraya el papel vital de la energía solar dentro de la combinación más amplia de energías renovables. Pero para cumplir verdaderamente el objetivo de triplicar las energías renovables para 2030, debemos ampliar todas las tecnologías renovables al unísono.

“Es fundamental superar los obstáculos y garantizar la confianza de los inversores, especialmente en los mercados emergentes. La COP29 presenta una oportunidad clave para que los gobiernos lideren la carrera de las energías renovables, estableciendo objetivos ambiciosos y acciones claras en sus planos climáticos y comprometiéndose a un impulso global para la infraestructura (redes y almacenamiento) que permitirá esta ampliación masiva”, afirmó .

La industria solar ahora está instalando alrededor de 500 gigavatios de capacidad cada año, y con la fabricación global alcanzando los 1,1 teravatios, está claro que la tecnología está disponible. Sin embargo, el mayor desafío sigue siendo conseguir financiación suficiente para cumplir el objetivo de instalar 1 teravatio de energía solar cada año.

El gobierno francés ha adjudicado 120 proyectos a un precio medio de 0,07928 euros (0,0355 dólares)/kWh en su última licitación fotovoltaica montada en suelo.

Los 120 proyectos fueron presentados por 41 promotores.

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Los 120 proyectos fueron presentados por 41 promotores.

Imagen: Finergreen

Delaware revista pv francia

el Ministerio francés de transición ecológica ha publicado los resultados de la sexta vuelta de la PProgramación Energética Plurianual Tierno fotovoltaico montado en suelo PPE2. Adjudicó 948,3 MW de capacidad en total para 120 proyectos.

La licitación estaba abierta a proyectos fotovoltaicos de entre 500 kW y 5 MW. La huella de carbono mínima se fijó en 200 kg CO2 eq/kW y la máxima en 550 kg CO2 eq/kW. El tiempo de puesta en servicio es de 30 meses.

El ejercicio de adquisición concluyó con un precio medio de 0,07928 euros (0,0355 dólares)/kWh.

Según la consultora Finergreen, entre los ganadores de la sexta ronda se identifican 41 promotores. Los desarrolladores que obtuvieron las mayores acciones fueron neones con 166,7MW, Urbasolar con 124,1 MW, Energías Totales con 68,7 MW, y Arkolia con 56,8 MW.

En el quinta licitaciónfinalizado en marzo, el Gobierno adjudicó 92 proyectos por un total de 911,5 MW a un precio medio de 0,0819 euros. En el cuarta licitación De la serie, las autoridades francesas asignaron 1,5 GW de capacidad fotovoltaica a un precio medio de 0,0824 euros/kWh.

Se espera que la próxima licitación fotovoltaica montada en suelo se celebre a finales de diciembre y asigne alrededor de 925 MW de capacidad fotovoltaica.

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La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha publicado su informe “Empleo energético mundial 2024”, que presenta una mirada integral a las tendencias globales del empleo energético, destacando el crecimiento de los empleos en energías limpias a pesar de los desafíos. En 2023, el sector energético agregó alrededor de 2,5 millones de puestos de trabajo, con lo que el total ascendió a más de 67 millones. Esta tasa de crecimiento del 3,8% superó el promedio mundial del 2,2%, impulsada por inversiones récord en energía, impulsadas por una crisis energética global. Los sectores de energía limpia lideraron el camino, representando una parte significativa de los nuevos empleos, y la energía solar fotovoltaica (PV) agregó medio millón de puestos. Sin embargo, los sectores de combustibles fósiles también experimentaron un crecimiento del empleo: el petróleo, el gas y el carbón agregaron alrededor de 940.000 puestos de trabajo, especialmente en regiones como Medio Oriente, donde los combustibles fósiles representaron el 80% de la creación de empleos en el sector energético.

La inversión en energía limpia, que ha alcanzado nuevos máximos, ha sido un motor fundamental: el sector experimentó un aumento del 10 % en 2023, mientras que las inversiones en combustibles fósiles crecieron un 9 %. Este aumento en el empleo de energías limpias se concentró en la energía solar fotovoltaica, los vehículos eléctricos (EV) y las tecnologías de almacenamiento de energía. Estos sectores no solo agregaron empleos sino que contribuiron sustancialmente al crecimiento económico, y la energía limpia ahora representa una gran proporción del crecimiento del PIB en países como China, donde el 90% del crecimiento del empleo en energía provino de sectores limpios. Sin embargo, sigue existiendo una barrera importante en las economías emergentes y en desarrollo, que no han atraído tanta inversión en energía limpia debido a desafíos como déficits de infraestructura, capacidades limitadas y bases fabricantes insuficientes.

El informe destaca el papel de China como líder en empleo en energías limpias, ya que representa el 68% de los empleos en vehículos eléctricos y el 84% de los empleos en energía solar fotovoltaica a nivel mundial. India y América del Norte siguieron en crecimiento del empleo, y los sectores de energía limpia representan alrededor del 10% de los nuevos empleos en varias economías importantes. La transición también significa que se espera que el empleo en energías limpias aumente aún más, impulsado por políticas gubernamentales que apoyan las tecnologías renovables y los objetivos de desarrollo sostenible.

La escasez de habilidades es un desafío creciente, a medida que se hace evidente la necesidad de una fuerza laboral especializada. El informe identifica que la industria de la energía limpia requiere cada vez más habilidades técnicas, como las necesarias para instalar y mantener nuevas tecnologías. La escasez de mano de obra, particularmente para roles como la instalación de energía solar fotovoltaica, ha llevado a las empresas a invertir más en capacitación. Por ejemplo, muchas empresas ofrecen ahora capacitación en el trabajo para abordar las brechas de habilidades, y empresas de Estados Unidos y Europa lideran esta tendencia. Además, el envejecimiento de la fuerza laboral en regiones como Europa ha empeorado la brecha de habilidades, con una edad promedio de los trabajadores de más de 50 años en sectores como la ingeniería eléctrica, lo que exacerba la escasez de mano de obra.

La disparidad de género en la fuerza laboral sigue siendo un desafío, pero el informe señala algunos avances, especialmente en la energía solar fotovoltaica, donde las mujeres representan alrededor del 40% de la fuerza laboral. Sin embargo, en ocupaciones como la ingeniería eléctrica, las mujeres representan menos del 3% de los trabajadores. Se considera que los roles de energía limpia ofrecen una oportunidad para equilibrar la representación de género, especialmente en las economías emergentes que enfrentan desafíos para proporcionar empleo equitativo.

La AIE también proyecta que el crecimiento del empleo en el sector energético se desacelerará ligeramente en 2024 debido a los mercados laborales ajustados, las altas tasas de interés y las tensiones geopolíticas. Se prevé que el cambio hacia la energía limpia creará más empleo del que eliminará en los sectores de combustibles fósiles, particularmente en escenarios que apuntan a emisiones netas cero para 2050. El informe subraya la necesidad de políticas proactivas para gestionar esta transición, incluida la capacitación vocacional para preparar trabajadores para un panorama energético cambiante. La transición de los trabajadores de combustibles fósiles a roles de energía limpia sigue siendo una tarea compleja, ya que alrededor de la mitad de los empleos de combustibles fósiles carecen de un camino sencillo hacia roles de energía limpia, especialmente en las regiones que dependen del carbón. .

La AIE concluye que con una planificación y colaboración adecuada entre gobiernos, empresas e instituciones educativas, la transición a la energía limpia puede generar beneficios socioeconómicos duraderos. Las inversiones en energía limpia no solo han impulsado el crecimiento del empleo, sino que también han ofrecido vías para abordar objetivos más amplios, como el crecimiento salarial, el equilibrio de género y el desarrollo sostenible. El informe enfatiza que la inversión continua en capacitación y políticas centradas en mejorar las habilidades de la fuerza laboral será esencial para garantizar que el cambio global hacia energías más limpias cree oportunidades de empleo inclusivas y sostenibles.

El primer lote de SkyLine II se envió al proyecto de 320 MW en Uzbekistán

Arctech, el líder mundial de soluciones de seguimiento y estantes solares, anunció que ha comenzado el envío de su exclusivo sistema de seguimiento solar de un solo eje 1P SkyLine II para el proyecto fotovoltaico de 320 MW en Buka, Tashkent, Uzbekistán. Este envío se inició tan solo medio mes después de la firma del proyecto, lo que demuestra la excelencia de Arctech en la cadena de suministro. Además, la utilización de SkyLine II para este proyecto resalta sus características avanzadas que han obtenido grandes elogios por parte de los clientes.

El proyecto está ubicado en Buka, donde enfrenta condiciones climáticas severas, incluidos fuertes vientos y fuertes nevadas, lo que presenta desafíos importantes para la instalación y operación del proyecto. Sin embargo, el mecanismo pionero de accionamiento multipunto síncrono de Arctech permite el almacenamiento horizontal durante eventos de vientos fuertes, lo que reduce la presión del viento sobre los paneles solares y, al mismo tiempo, genera hasta un 2 % más de rendimiento energético al año. .

Teniendo en cuenta las fuertes nevadas de la región, SkyLine II ha sido diseñado con una estrategia especial para la nieve. Esta característica innovadora facilita la eliminación eficiente de la nieve acumulada en los paneles laterales, lo que garantiza el funcionamiento ininterrumpido de las centrales eléctricas durante los períodos de nieve y elimina la necesidad de retirar la nieve manualmente. En última instancia, esta mejora optimiza la generación de energía al tiempo que protege los módulos solares del peso excesivo causado por la nieve.

Confiando en su eficiente cadena de suministro global y su equipo de servicio local, Arctech respondió rápidamente para garantizar el buen progreso del proyecto. Ante la fecha límite urgente para el primer lote de entregas, su equipo de servicio integral coordinó rápidamente la producción y la logística mientras mantenía una comunicación efectiva con los clientes para garantizar el envío oportuno, lo que le valió grandes elogios por parte de los clientes.

Una vez finalizado, el proyecto generará una producción de energía anual de 572.502 MWh, lo que supondrá un ahorro anual de aproximadamente 163.000 toneladas de carbón estándar y una reducción de aproximadamente 45 toneladas de emisiones de SO2 y aproximadamente 448.000 toneladas de emisiones de CO2, aliviando efectivamente el consumo energético actual. escasez de suministro en Tashkent y contribuir a la transición de Uzbekistán hacia la energía verde.

El equipo de Arctech ha acumulado con éxito una sólida cartera de más de 2,3 GW en Uzbekistán hasta la fecha. En el futuro, Arctech se dedica a contribuir aún más a la transición energética en Uzbekistán y más allá a través de sus soluciones avanzadas de seguimiento y estantes solares.

La startup finlandesa Polar Night Energy está construyendo un sistema de almacenamiento de energía térmica a escala industrial en el sur de Finlandia. El sistema de almacenamiento a base de arena de 100 horas utilizará esteatita triturada, un subproducto de un fabricante de chimeneas, como medio de almacenamiento.

La batería de arena tendrá unos 13 metros de alto y 15 metros de ancho.

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La batería de arena tendrá unos 13 metros de alto y 15 metros de ancho.

Imagen: Energía de la noche polar

Delaware Noticias ESS

startup finlandesa Energía de la noche polar ha anunciado que la construcción avanza según lo previsto en su sistema de almacenamiento de energía térmica a base de arena en el municipio de Pornainen, en el sur de Finlandia. El sistema de 1 MW suministrará energía térmica a la red de calefacción urbana de Loviisan Lämpö.

Una vez en funcionamiento, será capaz de almacenar hasta 100 MWh de energía térmica, una capacidad equivalente a casi un mes de demanda de calefacción en verano y una semana de demanda en Pornainen en invierno. Polar Night Energy dijo que su batería de arena funciona como un depósito de alta potencia y gran capacidad para el exceso de energía eólica y solar, almacenando energía en arena en forma de calor.

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La Dirección General de Recursos Comerciales (DGTR) del Gobierno de la India inició una acción antidumping investigación sobre las importaciones de vidrio templado texturizado, frecuentemente utilizado en paneles solares, desde China y Vietnam. La investigación comenzó a raíz de una solicitud de Borosil Renewables Limited, un productor nacional, que afirmaba que el vidrio importado de estos países se vendía a precios injustamente bajos, perjudicando a la industria india. La investigación se ajusta a la Ley de Aranceles Aduaneros y las Normas Antidumping de la India, que permiten que los derechos contrarresten las importaciones vendidas a precios inferiores al valor normal, determinado mediante comparación de costos.

La DGTR notificó a las partes interesadas relevantes, incluidas embajadas, importadores y productores en los países en cuestión, dándoles tiempo para enviar respuestas. Durante la investigación, las autoridades indias consideraron los costos de producción, los márgenes de beneficio y el impacto en la industria nacional. Borosil Renewables Limited y varios productores conocidos de China y Vietnam proporcionaron información sobre producción, ventas y precios, lo que permitió un análisis comparativo de los productos nacionales e importados. China fue evaluada como una “economía sin mercado”, lo que significa que la DGTR utilizó precios sustitutos de un mercado similar para evaluar el valor razonable.

La investigación reveló una importante subcotización de los precios del vidrio importado, que había aumentado drásticamente desde China y Vietnam. Estas captura importacionesron una cuota de mercado dominante, creando condiciones adversas para los productores indios, a quienes les resultó difícil vender a precios competitivos. La DGTR vigilará que las importaciones chinas, en particular, aumenten a más de 659.000 toneladas métricas, lo que comprende casi todas las importaciones. A pesar de tener una amplia capacidad, los productores nacionales utilizaron sólo una fracción debido a la presión competitiva de las importaciones, lo que llevó a la contención de los precios ya la disminución de las ganancias de las empresas indias.

Las conclusiones preliminares de la DGTR sugieren que el precio del vidrio templado importado era inferior tanto a los precios de venta como a los costos de producción de la India, lo que limitaba la capacidad de las empresas nacionales para aumentar los precios o mantener la rentabilidad. La utilización de la capacidad y los volúmenes de ventas de las empresas indias fueron bajos en relación con la producción potencial, lo que provocó un aumento del inventario y una reducción del flujo de caja. La DGTR concluyó que las importaciones tenían un efecto de contención de los precios, disuadiendo a los productores indios de fijar precios por encima del costo y presionando aún más su estabilidad financiera. Si bien se consideran otras posibles causas de daño, incluidas las fluctuaciones de la demanda o los cambios tecnológicos, no se encontró que ninguna tuviera un impacto significativo en el mercado, solidificando el vínculo entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la industria nacional. .

En respuesta a estas conclusiones preliminares, la DGTR puede recomendar la imposición de un derecho antidumping para proteger la industria nacional nivelando el campo competitivo. Si se aplica, este derecho tendría como objetivo compensar la ventaja de precio del vidrio importado, mejorando potencialmente la posición de mercado y la rentabilidad de los productores indios. La DGTR comenzará evaluando la evidencia y las presentaciones de todas las partes interesadas, y se esperan conclusiones y tras una revisión adicional del impacto económico en los fabricantes nacionales.

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SJVN Limited, una empresa conjunta entre el Gobierno de la India y el Gobierno de Himachal Pradesh, ha convocado una licitación para seleccionar desarrolladores de energía solar en tejados (SPD) para instalar y gestionar una capacidad total de 5.830 kW en proyectos solares en tejados conectados a la roja. Estos proyectos son parte del “PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana”, que se centra en la instalación de sistemas solares en tejados de edificios del Gobierno de la Unión en varios estados, incluidos Delhi, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, Gujarat, Maharashtra y Rajastán. Esta iniciativa se enmarca en el modelo RESCO (Empresa de Servicios de Energía Renovable) a través de licitaciones competitivas basadas en tarifas, lo que significa que los desarrolladores suministrarán energía a través de un acuerdo de compra de energía (PPA) con SJVN.

El documento de solicitud de selección (RfS), codificado como RfS No. SJVN/RTS/2024-25/Rooftop Solar-02, se emitió el 24 de septiembre de 2024. La fecha límite para presentar ofertas en línea es el 16 de octubre de 2024, a las 11:00:00 am, mientras que la apertura técnica de ofertas se realizará el mismo día a las 3:00 pm Los postores deberán presentar copias impresas de los documentos antes de octubre. 26 de octubre de 2024, a las 6:00 pm El 3 de octubre de 2024 se llevó a cabo una reunión previa a la oferta en la oficina de SJVN en Nueva Delhi, donde los posibles postores pudieron aclarar sus consultas.

Un requisito esencial para los postores es un depósito de garantía (EMD) fijado en Rs. 1000 por kW para la capacidad cotizada, pagadero mediante garantía bancaria, giro a la vista, NEFT o RTGS. Además de EMD, hay una tarifa de procesamiento de ofertas de Rs. 5000 más 18% GST, junto con una tarifa de documento RfS no reembolsable de Rs. 5900, incluido GST. Una vez seleccionados, los postores deberán presentar una garantía bancaria de cumplimiento (PBG) como se especifica en el RfS.

Los postores pueden descargar los documentos RfS desde el portal ISN-ETS o el sitio web oficial de SJVN. Deben registrarse en el portal de licitación electrónica a través de ISN Electronic-Tender Services Pvt. Limitado. Limitado. Ltd. (ISN-ETS) para participar. Cualquier modificación o actualización estará disponible en el portal y se recomienda a los postores que lo consulten con frecuencia ya que no se emitirán notificaciones individuales.

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