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Una medida que la adopción de la energía solar se acelera un mundial, componente lasferencias entrelazos las tecnología de los paneles solares es las decisiones de parapomares cruciales para informes. Los Tres Tipos Principales:monocristalino, policristalinoy filmino—Ce ofRece ventajas y consideraciones Únicas, conformadas en parte por cómo se fabrican.

CÓMO SE HACEN ESTOS PANLANDES

Los paneles Solares Funcionan al Convertir la Luz Solar En Electricidad, Pero el Proceso de Fabricación DiFiere Significativamente Entre Los Tres Tipos:

Paneles monocristalinos Están Hechos Cortando Obleas de Un solo Cristal de Silicio Puro. Este Proceso, Llamado Método Czochralski, produce un material de un alta pureza que resultan en un Elegante Acabado Negro y una Mayor Eficiencia

Paneles Policristalinos SE Forman Derritiendo Múltiples Fragmentos de Silicio Juntos en Un Molde. Una Vez Enfriado y Solidificado, El Silicio se Corta en obleas cuadradas. Este proceso más simple y menos intensivo de energía crea un aspecto azul caracterísstico y Moteado

Paneles de Película Delgada SE Realizan Depositando Capas Ultra Delgadas de Material Fotovoltaico, Como el Telururo de Cadmio (CDTE) o El Silicio Amorfo (A-Si), En Sustratos de Vidrio como Vidrio, Metal O Plástico. ESTO LES DA SUS PROPIDADADES LIVIANAS Y Flexibles

ESTAS DIFERENCIAS FUNDAMENTOS NO SOLO AFECTAN LA FORMA EN QUE VEN LOS PANELOS, SINO QUE TAMBIÉN DENFIENES EN SUCIENCIA, DURABILIDAD, COSTO Y APLICACIONES Ideales.

Paneles Solares Monocristalinos

Descripció General: Los paneles Monocristalinos se elaboran un Partir de una Sola Estructura Cristalina Continua, lo que resultan en una apariencia negra uniforme. Hijo Reconocidos por Su Alta Eficiencia y Longevidad.

CLAVE DE CARACTERÍSTICAS:

  • Eficiencia: 19% A 23%
  • Vida útil: 25 A 40 Años
  • Costo: alto
  • Estética: uniforme negro
  • El Más Adecuado para: Espacio Limitado
Paneles Solares Policristalinos

Descripció General: Los paneles Policristalinos consisten en múltiples Cristales de Silicio Derretidos Juntos. OfRecen Un Equilibrio Entre El Rendimiento y la Asequibilidad.

CLAVE DE CARACTERÍSTICAS:

  • Eficiencia: 13% A 16%
  • Vida útil: 20 A 25 Años
  • Costo: moderado
  • Estética: Azul Motada
  • Más adecuado para: instalaciones presupuestarias
Paneles Solares de Película Delgada

Descripción general: Los paneles de película delgada se realizan depositando y material fotovoltaico en unustrato. Paneles de Estos hijo Livianos, Flexibles y Adecuados para aplicaciones Únicas.

CLAVE DE CARACTERÍSTICAS:

  • Eficiencia: 10% A 18%
  • Vida útil: 10 A 20 Años
  • Costo: Bajo
  • Flexibilidad: Alta
  • Más adecuado para: aplicaciones versátiles
Comparación de currículums
Caracter alstica Monocristalino Policristalino Filmino
Eficiencia 19–23% 13–16% 10-18%
Esperanza de Vida 25–40 años 20-25 Años 10-20 Años
Costo Alto Moderado Bajo
Estética Uniforme negro Motado azul Varía
Eficiencia del Espacio Alto Moderado Bajo
Flexibilidad Rígido Rígido Flexible
Mejor Caso de Uso Espacio Limitado Instalaciones presupuestarias Aplicaciones versáriles
Conclusión

Seleción la tecnología correcta del panel depende de sus necesidades únicas, incluida la disponibilidad de espacio, el presupuesto y la eficiencia deseza. Los paneles monocristalinos del alcalde del alcalde Rendimiento, pero tienen una prima. Policrystalline es más amigable Con el Presupesto con una eficiencia Razonable, Mientras que los paneles de película delgada proporcionan flexibilidad y opcionares livianas para casos de uSo especializados.

16 de Abril de 2025 – Vesper Energía Organizó una Ceremonia de Corte de Cinta el 10 de Abril de 2025, para celebrar la operación de la operación de su proyecto de Energía Insignia, SolarQue Ahora Está Complete Operficivo. El Evento Marca un hito IMPORTANTE NO SOLO PARA VESPER Energía, Sino También para Texas como líder nacional en la productación de energía solar.

Hornet Solar incluye Más de 1.36 Millones de Módulos y Abarca Más de Seis Millas Millas Cuadradas en el Condado de Swisher, Texas, lo que lo convierte en una de las instalaciones solares más bandes del país. El Proyecto Contribuirá Con Más de $ 100 Millones en Nuevo Ingresos Fiscales al Condado de Swisher y Entregará 600 Mwac de Energía.

«Hornet Solar es testimonio de cómo los proyectos de energía un gran escala pueden ofRecer un poder doméstico confiable un los hogares y emppresas estadounidenses», Dijo Juan Suárez, codirector Ejecutivo de Vesper Energy. «Este proyecto no se trata solo de paneles solares, se trata de hacer que el energía mar más asequible al tiempo que fortales fortales la segurida energésica de nuestra nación. Conhorlet solar en pleno funcionamiento, Estamo aayudando un Alimentar a un Alimentar a una comunida comunida. País, Asegurando que las Empresas y Las Comunidades Tengan La Energía Que Necesitan para Creca y Prosperar «.

El Evento Marcó Este Hito Hacia la Independencia de la Energía Con Visitas Guiadas Al Proyecto, Discursos de los Ejecutivos de Vesper y Las Resos.

Vesper Energy Comenzó La Construcción de Solar Solar En el Otoño de 2023 y Anunció Que Aseguminado $ 590 MILONES EN FINANTIAMIENTO Para Avanzar aún Más en el Proyecto en enero de 2024. Desde su Inicio, Hornet Solar Ha Logrado Varios hitos IMPORTANTES, INCURIDA LA INSTALACIÓN DE SU Panel de un Millonésimo solar en Diciembre de 2024 Y la final de la instalacia de su módulo Enero de 2025.

«La Escala de Hornet Solar Habla por Misma: 1.36 Millones de Paneles, Más de Seis Millas Millas Cuadradas y 600 MW de Capacidad. Pero el ImpactO Real es lo este esteyecto de ReCe Al Condado de Swisher: Más de $ 100 Millones en minos ENGRESOS FISCALES E Inversiones de Inversiones. Infraestructura y Atención Médica «, Dijo Zach Wald, vicepresidentes, EPC.

Hornet Solar Está Generando BENEFIOS ECONÓMICOS Significaciones para el Condado de Swisher Y la región Circundante. El Proyecto Creó Más de 300 Empleos Durante la construcción de la construcción y contribuye con nuevos ingresos fiscales a los servicios públicos esenciales, incluidos $ 61 milones para el distrito escolar independiente de tulia, $ 25 millones para elesdados eldselones elesselones elisteres.

Fuente: Vesper Energía

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Próximas conferencias organizaciones por sgo:

5º FORO DE NEGOCIOS, POLÍTICAS Y TECNOLOGÍA DE V2G – Primavera6-8 de Mayo de 2025 | San Ramón, CA

Simposio y Exposición de Ciberseguridad de ics/Scada3-4 de Junio ​​de 2025 | Chicago

Séptima Cumbre de Infraestructura de Carga Ev – América del Norte15-17 de Julio de 2025 | Chicago

20 ° FORO DE INNOVACIÓN DE MICRORRED Y FUERA DE LA RED30 de Septiembre – 1 de Octubre de 2025 | Austin, TX

V2X Business, Policy and Technology Forum – UE25-26 de Noviembre, 2025 | Amsterdam

Imagen de representante. Crédito: Canva

Atero, el recicyador de residuos electónicos más Grandes del país y un líder mundial en reciclaje de baterías de iones de litio, ha firmado un memorando de entendimiento (mou) con el instituto nácional de energía solar (nise), bajo de -energía niovoevo y renovable (mnreevable y renovable (mnreevable y renovable (mnrevable y renovable (mnrevable y renovable (Mnreevable y Renovable (Minrevable y Renovable y Renovable (Mnreovable y Rena Solucionos para desarrollar innovadores para la gestión de los desechos de los paneles Solares de la Vida en la India.

La Colaboraciónica Llega en Un Momento Crítico, Ya Que la Rápida Adopción de la Energía Solar de la Nacióned Plantas Pregutas Urgentes en torno a la Sostenibilidad a Largo Plazo de Su infraestructura Renovable. Según El Mou, Nise Contribuirá Conocimento Técnico y Las Ideas Sobre El Panorama de Energía Solar de la India, Apoyando Las Iniciativas de I + D de Atero destinadas una construcción de la construcción tecnologías escalables de reciclaje de solares.

Como parte del acuerdo, se lanzará un proyecto piloto para probar las tecnologías de reciclaje desarrolladas por atero y nise, panel de utilizando solares al final de la vida suministrados por el instituto. LAS Organizaciones También Están Explorando El Establecimiento de Una Instalació de Investigación y PrueBa Dedicada en el Campus de Nise para el Panel Solar Y El Reciclaje de Baterías de Iones de Litio.

«ESTA COLABORACIÓN CON NISE ES UNA INICIATIVA OPORTUNA Y ESTRATÉGICA», DIJO NITIN GUPTA, CEO Y COFUNDADOR DE ATERO. «Nuestro objetivo es construir soluciones de reciclaje escalones y amigables con el medio ambiente paraer el circuito de los desechos solares. Con el profundo conocimiento del ecosistema de anise y las capacidades de reciclaje probadas de aeTero, nuestro objetivo es dar forma modelo de las capacidadas de reciclaje probadas de ATTERO, Nuestro es un modelo de los modelos de las capacidadas de reciclaje de probadas de ATTERO ATTEROTIVO ESOMA ANEMPLEMA A UNO MOTLOMO ALEMBLEO ALEMOLO A UNOM Reciclaje de Paneles Solares «.

La Asociatura También Tiene como objetivo Producir documentos Técnicos y Recomendaciones de PolÍticas de Escritura Conjunta para Dar Forma A los Marcos de Reciclaje Nacional y global. El Dr. Mohammad Rihan, Director General de Nise, Dijo: «La Asoción con ATero nos permite combinar la experiencia y abordar el tema crítico de la gestión de residuos de los paneles solares de manera efectiva».

La Capacidad Solar Acumulada de la India Alcanzó LOS 100.33 GW A Partir de Enero de 2025, lo que representa el 47% de su combinación total de energía renovable. Iniciativas emblemábficas como el Primer Ministro Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, Cuyo Objetivo es Entregar ElectriciDad Gratuita A Un Hogar de Millones de Hogares A Través de Instalaciones Solares en la Azotea, Están Acelerando Este este. Embargo del pecado, El Aumento en la adopción de generará un desesperdicio significativo de energía solar fotovoltaica (PV), proyectada para alcanzar 600 kilotones para 2030 y casi 19,000 kilotones para 2050.

Los paneles Solares Generale Tienen Una Vida útil de 20 A 25 Años, y Sepera que Grandes Volúmenes Alcancen Al Final de la Vida en la Próxima Década. Sin una infraestructura de reciclaje adecuada, este podría creAR un Nuevo desafío ambiental en el Espacio de Energía Limpia.

Como el el principal Instituto de I + d e Implementación de Políticas de la India, Nise Juega un Papel Clave en el Avance de la Misión Solar Nacional A Través del desarrollo de la Tecnología, la certificación de la certificación y el desarrollo de Capacidades. Mientras tanto, ATero es Reconocido A Nivel Mundial Por su Tecnología de Reciclaje Patentada Que Recupera Más de 22 Elementos con 98% de Eficiencia y 99.9% de Pureza, Con Un Impacto Ambiental Mínimo.

JUNTOS, ATERO Y NISE APUNTAN A ESTACTER A LA INDIA COMO UNO PUNTO DE REFERENCIA Global para la Gestiónía Sostenible de Residuos Solares, Alineándosa con los Objetivos Más Amplios del País de UNA Circular y Circular y UN FUTURO de Energena Verde.

Eurus Energy Holdings Corp, UNA Compañía de Energía eólica japonesa líder, anunció el Miércoles el Lanzamiento de un Servicio de Monitoreeo Tripulado 24/7 para Empresas de Generación de Energía EÓLICA y Solar Endo Japón.

Desde 2014, Eurus Energy Ha Operado Un Centro de Monitoreo Centralizado de 24 Horas y Unsistema para Supervisar sus propias Centrales Eléctricas. PARA NOVIEMBRE DE 2024, ESTE SERVICIO SE Había expandido para cubrio más de 400 turbinas eólicas y aproximadamete 1,13 milonas de paneles solares administrados por la compañena en japón.

Eurus Energy Ahora Está Extendiendo Este Servicio A OTRAS Empresas, OfReciéndoles la Oportunidad de Aprovechar Su Experimentia. El Servicio Integral incluye Capacidades de ContactO de Emergencia, Monitoreo de la Cámara, apaguado de seguridad de parques eólicos, reinicio remoto de alertas de turbinas eólicas, soporte de control de salida y asistencia para una una operaciÓn Óptima de laséctreics eléctrictrictrictrictrictricter

La Compañena Japonesa de Energía eólica Eurus Energy Holdings Corp ANunció el Miércoles El Lanzamiento de Un Servicio de Monitoreeo Tripulado 24/7 Para Empresas de Generación de Energena Eólica y Solar en Japón.

Desde 2014, Eurus Energy Ha Operado Un Centro de Monitoreo Centralizado de 24 Horas y Unsistema para Supervisar sus propias Centrales Eléctricas. PARA NOVIEMBRE DE 2024, ESTE SERVICIO ABARCABA MÁS DE 400 TURBINAS EÓFICAS Y APROXIMADIEMO 1,13 MILONES DE PANELES Solares Administrados por El Grupo en Japón.

Eurous Energy Ahora Está Extendiendo Este Servicio A OTRAS Empresas que Buscan Aprovechar Su Experimencia. La Oficina incluye ContactO de Emergencia, Monitoreo de la Cámara, Apaguado de Seguridad de Parques Eólicos, Reinicio Remoto de Alertas de Turbinas eólicas, Soporte de Control de Salida y Asistencia para OperaciÓn Ótima de la planta de la planta.

Fuente: Albers Alligator

El Viernes Pasado, Eunice se Enfureció Sobre El Sistema Solar Multi-F de Kwekerij Noordhoek en Zeeland (NL). El Sistema Con Más de 1000 Paneles Solares en una cubierta múltiple Demostró Ser Sólida como una roca y salió sen daños. Como se cálula!

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Klépierre, El Desarrollador del Centro Comercial Francés, HA Completo La Instalacia de Paneles Solares en Sus Activos en España y Portugal Como Parte de Susfuerzos Continuos de Sostenibilidad. La Iniciativa Tiene como objetivo Cubrir el 30% de los requisitos de energía para las áceas comunes de sus centros comerciales, reducirdo las emisiones de carbono de carbono la dependencia de fuentes de energía externas.

EN COLABORACIÓN CON EDP, LA COMPRAÑA INSTALÓ UN TOTAL DE 10.753 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, QUE ABARCAN 25.903 Phys de Espacio minista. La instalacia se ha completado en varios Lugares Clave, incluidos la Gavia, El Príncipe Pío y Plenilunio en Madrid, Maremangum en Barcelona, ​​Nueva Condomina en Murcia, Meridian en tenerife, Park Nascente en Oporto, espacial Guimarães en Guimarães y Aqua Portimígino Algarve.

Este MoviMiento aumma la capacidad Instalada Total de klépierre a más de 5,431 kwp, Marcando un paso significativo en ela el compromiso de la compañena con su estratorción de la respuesta de la respuesta de la respuesta social 4good. El Impulso de la Compañía para la Eficiencia Energética subraya suc Dedicación A Avanzar en Operaciones Sostenibles en su Cartera de Centros Comerciales.

Waaree Energies dice que ha obtenido la certificación de declaración ambiental de producto (EPD) para sus paneles solares bifaciales de célula trasera y emisor pasivado mono (PERC) y de contacto pasivado con óxido de túnel (TOPCon).

Waaree Energies se ha convertido en el primer fabricante indio de paneles solares en público EPD verificadas de forma independiente para sus paneles solares bifaciales mono PERC y TOPCon.

Las declaraciones indican que los paneles están diseñados para reducir la huella ambiental, y los paneles TOPCon están clasificados como productos con emisiones de carbono ultra bajas.

Las EPD, basadas en evaluaciones del ciclo de vida (LCA) realizadas por Sphera Solutions, cuantifican el impacto ambiental de los paneles mono PERC y TOPCon de Waaree desde la extracción de la materia prima hasta la eliminación al final de su vida útil.

Los paneles monoPERC de 550 Wp de Waaree, con una eficiencia del 21,36 %, tienen una huella de carbono durante su ciclo de vida de 0,447 kg CO2 eq./Wp. Sus paneles TOPCon, con un 22,03% de eficiencia y una potencia nominal de 600 Wp, tienen una huella de carbono ultrabaja de 0,368 kg CO2 eq./Wp.

«Nuestras EPD establecieron un nuevo punto de referencia para la sostenibilidad en el sector de las energías renovables», afirmó Amit Paithankar, director ejecutivo de Waaree Energies. «Al combinar tecnología de vanguardia con prácticas sostenibles, empoderamos a las partes interesadas para que tomen decisiones informadas para un futuro con bajas emisiones de carbono».

Waaree Energies, con sede en Mumbai, gestiona fábricas con 13,3 GW de capacidad instalada de módulos fotovoltaicos, incluidos 1,3 GW de Indosolar.

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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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

5to Foro de Negocios, Políticas y Tecnología V2G – Primavera22-24 de abril de 2025 | norte de california

Foro de innovación en IA de servicios públicos13 y 14 de mayo de 2025 | chicago

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

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

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Foro de innovación en IA de servicios públicos13 y 14 de mayo de 2025 | chicago

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