El Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar (Fraunhofer ISE) informa que Alemania generó 72,2 TWh de energía solar en Alemania en 2024, lo que representa el 14% de la generación eléctrica total.

Delaware revista pv Alemania

Alemania generó 72,2 TWh de energía solar en 2024, lo que representa el 14% de su producción eléctrica total, según Instituto Fraunhofer ISE. La energía eólica siguió siendo la mayor fuente de electricidad de Alemania en 2024, generando 136,4 TWh.

La generación fotovoltaica alcanzó un récord de producción de 72,2 TWh en 2024, a pesar de unas condiciones meteorológicas menos favorables, debido a la rápida expansión de la capacidad solar. El informe «Energy Charts» de Fraunhofer ISE muestra que 12,4 TWh de este total se utilizaron para el autoconsumo solar, lo que supone un aumento interanual del 18% y eleva la participación de la energía fotovoltaica en la generación de electricidad al 14% . Julio fue el mes récord, con sistemas solares que produjeron 10,7 TWh.

La energía hidroeléctrica también experimentó un ligero aumento, aportando 21,7 TWh en 2024. La generación total de energía renovable alcanzó 275,2 TWh, un 4,4% más que en 2023. Las plantas de biomasa, con una capacidad instalada de 9 ,1 GW, generarán 36 TWh de electricidad.

La generación de energía a partir de centrales eléctricas de carbón disminuyó drásticamente en Alemania en 2024: la producción de lignito cayó un 8,4% y la de hulla un 27,6%, según Energy Charts. Las plantas alimentadas con lignito produjeron 71,1 TWh, lo que equivale aproximadamente a la producción total de los sistemas fotovoltaicos, mientras que las plantas de hulla generaron 24,2 TWh. La producción de gas natural aumentó un 9,5% interanual hasta los 48,4 TWh, destinándose 25,6 TWh adicionales al autoabastecimiento industrial.

Las emisiones de CO2 de Alemania continuaron su tendencia a la baja, cayendo a 152 millones de toneladas en 2024, una reducción del 58% con respecto a los niveles de 1990 y más de la mitad de los niveles de 2014. La carga de la red alcanzó los 462 TWh, ligeramente por encima de las cifras de 2023, lo que refleja un mayor consumo general de electricidad. Estos datos excluyen el autoconsumo fotovoltaico, el uso de hidrobombeo y el autoconsumo de centrales eléctricas convencionales.

La capacidad de almacenamiento de baterías experimentó un crecimiento sustancial: la capacidad instalada aumentó de 8,6 GW a 12,1 GW y el almacenamiento de energía asociado aumentó de 12,7 GWh a 17,7 GWh. La capacidad de almacenamiento en baterías de Alemania supera ahora el almacenamiento por bombeo en aproximadamente 10 GW, lo que subraya el cambio hacia la integración de las energías renovables.

Las importaciones de electricidad también aumentaron a 24,9 TWh, impulsadas por menores costos de generación en los países vecinos durante el verano. Francia (12,9 TWh), Dinamarca (12,0 TWh), Suiza (7,1 TWh) y Noruega (5,8 TWh) fueron los principales proveedores de electricidad de Alemania, mientras que Alemania exportó energía principalmente a Austria (7 ,4 TWh), Polonia (3,5 TWh), Luxemburgo (3,5 TWh) y la República Checa (2,8 TWh).

Los precios de la electricidad en la bolsa aumentaron en noviembre y diciembre, lo que hizo que las centrales eléctricas de combustibles fósiles fueran más rentables y redujeron las importaciones. Energy Charts señaló que Alemania tiene capacidad suficiente para producir y exportar electricidad durante el invierno, a diferencia de Austria, Suiza y Francia, que enfrentan déficits estacionales.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no puede reutilizarse. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, comuníquese con: editores@pv-magazine.com.

contenidos populares

El fabricante coreano dijo que sus nuevos productos ya están disponibles en el mercado norteamericano y son adecuados para viviendas de unidades múltiples, apartamentos, construcciones nuevas y modernizaciones. Los sistemas funcionan con nueva tecnología de inteligencia artificial y, según se informa, funcionan mejor cuando se conectan a un sistema fotovoltaico.

Corea del Sur Samsung ha lanzado nuevas bombas de calor aire-agua residenciales para calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en viviendas de unidades múltiples, apartamentos, construcciones nuevas y remodelaciones.

«Tras la disponibilidad en Europa, Samsung planea apuntar al mercado norteamericano con su bomba de calor aire-agua, que presenta un diseño delgado, AI Home y un rendimiento confiable, allanando el camino para la expansión de estos productos en el mercado global». dijo el fabricante en un comunicado.

Las bombas de calor Slim Fit EHS ClimateHub están disponibles en dos versiones: el sistema ClimateHub Mono y Hydro Unit Mono. El primer modelo utiliza un tanque incorporado y tiene un tamaño de 600 mm x 1.850 mm x 598 mm, mientras que el segundo modelo es un sistema de pared que mide 530 mm x 840 mm y 350 mm y se puede utilizar con un tercer depósito. de ACS de fiesta.

Los sistemas están equipados con filtros magnéticos, válvulas de 3 vías y un vaso de expansión. Se basan en calentadores eléctricos de 2 kW y 4 kW que soportan una sola fase, o un calentador eléctrico de 6 kW que soporta 3 fases. Al agregar un calentador de respaldo de 3 kW que admite monofásicos y trifásicos, los usuarios pueden crear un calentador eléctrico que entregue hasta 9 kW, que según los fabricantes proporciona calefacción confiable en áreas extremadamente frías.

Ambos sistemas se pueden utilizar con la unidad exterior de la empresa. EHS Mono R32 HT Silenciosoque utiliza difluorometano (R32) como refrigerante y, según se informa, puede ofrecer un rendimiento de calefacción del 100 % a temperaturas tan bajas como -25 C, calculando en una temperatura del agua de salida de 55 C. Además, según el fabricante, puede ofrecer hasta un 87 % de rendimiento de calefacción a – 30 C, basado en una temperatura del agua de salida de 55 C.

La unidad exterior tiene una potencia nominal de hasta 14 kW y un coeficiente de rendimiento de 5,0. Se basa en un intercambiador de calor agrandado que, según la compañía, es capaz de transferir más calor en comparación con una unidad exterior convencional. Viene con una tecnología de inteligencia artificial integrada que ajusta la temperatura del agua caliente sanitaria según las necesidades del usuario y al mismo tiempo reduce el consumo de energía.

«La gama completa de funcionalidades está disponible cuando AI Home está conectado al sistema fotovoltaico y otros dispositivos que permiten la gestión de energía optimizando las operaciones de agua caliente y calefacción», dijo la compañía. “Permita a los usuarios controlar intuitivamente la temperatura y la configuración. Además, los usuarios pueden monitorear el estado y el uso de energía de la energía solar fotovoltaica conectada utilizando la descripción general de la zona, así como controlar otros aparatos conectados a SmartThings.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no puede reutilizarse. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, comuníquese con: editores@pv-magazine.com.

contenidos populares

El grupo Mer de Noruega ha instalado una estación piloto de carga de vehículos eléctricos con una cubierta de madera en Spittal an der Drau, Austria, en colaboración con socios locales.

MÁS Parque de carga Spittal Austria

» data-medium-file=»https://www.pv-magazine.com/wp-content/uploads/2024/12/Norica-MER-Ladepark-Spittal-AT-20240116-1690-©-HASSLACHER-Group- 600×300.jpg» data-large-file=»https://www.pv-magazine.com/wp-content/uploads/2024/12/Norica-MER-Ladepark-Spittal-AT-20240116-1690-©-HASSLACHER-Group-1200×600 .jpg» tabindex=»0″ rol=»botón»>

MÁS Parque de carga Spittal Austria

Imagen:Grupo HASSLACHER

La estructura fotovoltaica de madera de abeto cubre 18 puntos de carga rápida con una capacidad de hasta 400 kW.

Varias características de diseño de la marquesina fotovoltaica protegen el sitio del clima húmedo. El portavoz de Sonnenkraft dijo que Vivatro utilizó tecnología de sellado de acristalamiento seco superpuesto para asegurar los paneles, reemplazando los selladores de silicona convencionales. Este método ofrece protección contra la intemperie y requiere menos mantenimiento.

Los componentes de madera se instalarán dejando al menos 30 cm de espacio entre la testa y el nivel de agua, según el proveedor de madera austriaco Hasslacher Norica. Sus instalaciones en Stall im Mölltal y Hermagor, Austria, suministraon los materiales.

Hasslacher Norica también brindó apoyo logístico y componentes prefabricados modulares con base de chapa de acero, lo que permitió una construcción rápida de la estructura de madera en cuatro días, según la empresa.

El proyecto de la estación de vehículos eléctricos MER no fue el primer garaje fotovoltaico de madera de este tipo construido por Hasslacher Norica. Ha completado proyectos piloto para HyperNetz, con sede en Alemania Energie Baden-Württemberg (EnBW), instalando dos parques de carga rápida EnBW idénticos en Lichtenau y Nahetal, Alemania. También ha suministrado madera para una estación de carga de flotas de Vivatro en St. Veit an der Glan, Austria, y varios proyectos de estaciones de carga en el Reino Unido.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no puede reutilizarse. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, comuníquese con: editores@pv-magazine.com.

contenidos populares

El Ministerio de Industria, Minas y Energía de Túnez aprobó cuatro proyectos solares en la primera fase de una licitación solar de 1,7 GW. El precio más bajo adjudicado fue de 98,8 TND (0,03113 dólares)/kWh.

imagen: Benjamín Jopen, Unsplash

TúnezEl Ministerio de Industria, Minas y Energía ha seleccionado cuatro proyectos solares que suman un total de 498 MW para desarrollarse en todo el país en la primera fase de una licitación de 1,7 GW.

El ministerio dijo que la tarifa más competitiva adjudicada en la licitación fue de 98,8 TND/kWh.

Naciones Unidas anuncio publicado en el sitio web del ministerio enumera los proyectos adjudicados como tres proyectos de 100 MW, que serán desarrollados por la francesa Qair International en un sitio en la gobernación de Gafsa, la noruega Scatec ASA en un sitio en la gobernación de Sidi Bouzid y la Voltalia francesa en un terreno en Gabès. gobernación. El cuarto proyecto es un proyecto de 198 MW que desarrollará Qair International en la gobernación de Sidi Bouzid.

La capacidad solar acumulada de Túnez ascendía a 506 MW a finales de 2023, según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).

El país abrió una nueva licitación solar a gran escala para adquirir 200 megavatios en octubre de 2024. La fecha límite es el 15 de enero de 2025.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no puede reutilizarse. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, comuníquese con: editores@pv-magazine.com.

contenidos populares

Jakson Group, líder en soluciones de energía e infraestructura, se ha asociado con OMC Power, la empresa de transición energética de más rápido crecimiento de Uttar Pradesh, para ejecutar un proyecto de tejado solar de 50 MW. Esta ambiciosa iniciativa, valorada en aproximadamente 200 millones de rupias, se encuentra entre los pedidos de tejados solares más grandes de la India. El proyecto tiene como objetivo promover la adopción de energía limpia en los 75 distritos de Uttar Pradesh y al mismo tiempo contribuir significativamente a la sostenibilidad ambiental.

Se estima que se reducirán 62.500 toneladas de emisiones de CO2 al año, lo que equivale a plantar 2,5 millones de árboles. Jakson Group desempeñará un papel fundamental en la implementación de los sistemas solares en los tejados, impulsando la transición del estado hacia la energía renovable. La asociación se formalizó en presencia del Sr. Sameer Gupta, presidente y director general de Jakson Group, y del Sr. Rohit Chandra, director general y director ejecutivo de OMC Power.

El Sr. Sameer Gupta, CMD, Jakson Group, afirmó: “Como actor clave en uno de los proyectos de tejados solares más grandes de la India, en Jakson nos sentimos honrados de contribuir con nuestra experiencia a esta iniciativa histórica. Nuestra dedicación a brindar soluciones de energía solar de vanguardia se solidifica a través de nuestra asociación con OMC Power. Esta colaboración ejemplifica nuestra capacidad para ejecutar proyectos a gran escala que se alinean con las aspiraciones de energía limpia de la India. Juntos, nos esforzamos por establecer nuevos estándares de excelencia dentro del sector de las energías renovables”.

Rohit Chandra, director general y director ejecutivo de OMC Power, mencionó: “Esta asociación entre OMC Power y Jakson Group marca un paso significativo en el viaje de Uttar Pradesh hacia el desarrollo sostenible y la independencia energética. Al promover la adopción de la energía solar en todo el estado, estamos reduciendo las emisiones de carbono, promoviendo el ahorro de energía y fortaleciendo la infraestructura local. Juntos, estamos impulsando cambios significativos en las transiciones energéticas y convirtiendo la promesa de la energía renovable en soluciones impactantes”.

El proyecto establecerá nuevos estándares en la adopción de energía limpia, convirtiéndose en un modelo para futuros proyectos de energía renovable a gran escala en toda la India.

DRI ha firmado el mayor acuerdo de compra de energía (PPA) de Rumania con OMV Petrom, que cubre tres proyectos solares y 100 GWh de generación anual.

Imagen: Kay Dittner, Unsplash

DRI, con sede en Ámsterdam y filial de energías renovables de Ucrania DTEKha firmado un APLICACIÓN con el productor de energía rumano OMV Pedro en Rumania.

Según los términos del acuerdo, OMV Petrom comprará el 62% de la electricidad generada por los proyectos solares Glodeni I y Glodeni II de DRI. Se espera que los conjuntos tengan una capacidad combinada de 113 MW a partir de enero de 2026.

El acuerdo también incluye la venta del 50% de la producción del proyecto solar Vacaresti de 126 MW de DRI, cuya construcción comenzará en enero de 2025. El acuerdo será aplicable a partir de enero de 2027.

En total, el PPA representa aproximadamente 100 GWh de generación de electricidad anual a tarifa fija durante un período de 8,5 años. Dado que cubre tanto la venta física de electricidad como las garantías de origen, se considera el mayor firmado en Rumanía hasta la fecha.

La electricidad generada por los proyectos de DRI no cubiertos por el PPA de OMV Petrom se venderá en el mercado a través de la filial de DTEK, D.Trading.

Rumania tocó 2,6 GW de capacidad solar para finales de 2023. A principios de este mes, las autoridades rumanas asignaron 1,52 GW de capacidad de energía renovable en la primera subasta de energías renovables del país.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no puede reutilizarse. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, comuníquese con: editores@pv-magazine.com.

contenidos populares

Científicos de los Países Bajos propusieron un nuevo plan de pruebas para reciclar el silicio procedente de paneles fotovoltaicos al final de su vida útil. Su metodología ayudó a crear diferentes categorías de objetos para reciclar silicio para la producción de nuevos lingotes, pero también demostró que la mayor parte del silicio reciclado en un futuro próximo provendrá de productos de tipo p, que difícilmente serán reutilizados en un mercado ahora dominado por módulos de tipo n.

Un grupo de investigación coordinado por el Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada (TNO) ha investigado cómo las piezas limpias o los fragmentos de piezas recuperadas de módulos fotovoltaicos al final de su vida útil (EoL) podrían reutilizarse para la producción de nuevos lingotes de silicio cristalino y ha descubierto que las piezas dopadas con galio podrían ser particularmente adecuadas para este propósito.

Los científicos explicaron que el silicio de las obleas desechadas debería extraerse eliminando cualquier contaminación en sus superficies, lo que lo volvería a incluir en la categoría de materiales de alta pureza. «Los principales contaminantes son dopantes, oxígeno, carbono y quizás algo de nitrógeno», dijo el autor principal de la investigación. Bart Geerligs, dijo revistapv. «Analizamos esto principalmente desde la perspectiva del control de dopantes y resistividad, y hasta cierto punto también desde la perspectiva de otros contaminantes restantes».

En el estudio”Potencial de las células solares de silicio recicladas como materia prima para el crecimiento de nuevos lingotes.”, publicado en Progresos en energía fotovoltaicalos investigadores explicaron que su análisis abordó posibles limitaciones técnicas y económicas relacionadas, en particular, con dopantes e impurezas. También esperan que se puedan recuperar volúmenes significativos de silicio, especialmente de obleas de tipo P, a partir de 2040 aproximadamente, y que los mercados dopados con boro y galio se dividen más o menos equitativamente.

El grupo de investigación también creó una metodología para separar módulos de tipo ny de tipo p, y paneles de tipo p dopados con boro versus dopados con boro o galio. Se desarrollaron, por ejemplo, que si las células solares del módulo son policristalinas, necesariamente están dopadas con tipo p B. «Hasta donde sabemos, no ha habido producción comercial de módulos de tipo n basados ​​​​en silicio policristalino», dijeron los académicos .

Además, crearon una separación entre las piezas que tienen metalización frontal o no. También dijeron que se debe identificar el voltaje para todos los módulos, excepto aquellos basados ​​en la tecnología de celdas de contacto posterior interdigitado (IBC), y que se debe realizar una inspección visual en la parte posterior de todas las celdas. “El principio para la inspección es entonces que todas las celdas industriales de Al-BSF y PERC de tipo p tienen una metalización lateral trasera de Al combinada con almohadillas de plata locales para soldar las cintas de interconexión, y las celdas industriales de tipo n no. tienen tal combinación”, precisaron.

El equipo explicó que todo el plan de pruebas podría evitarse si una etiqueta en el panel desechado tuviera información útil. «Por ejemplo, se podría documentar que un módulo contiene células HJT (tipo n) o estar basado en células IBC de un fabricante como Sunpower o Maxeon», explicó con más detalle. «También sería muy útil si los módulos PERC mostraran visiblemente una fecha de producción porque antes de 2019, esto implicaría dopaje con boro, y después de 2022, implicaría dopaje de galio en las obleas».

«Este plan daría como resultado tres flujos de materiales», Geerligs dicho. «Estas son células dopadas de tipo n, células dopadas con boro de tipo py un flujo de células PERC monocristalinas que podrían estar dopadas con boro o con galio».

Los científicos concluyeron que reutilizar obleas de tipo p como materia prima para nuevos lingotes de tipo p no será económicamente viable, ya que las células de tipo n son ahora la tecnología dominante.

«La posible reducción de costes derivada del uso de materia prima reciclada no parece ser suficiente para compensar esto», afirmaron. “Otra posibilidad de obtener una rentabilidad mucho mayor para el reciclaje de oblea tipo p puede estar disponible con la tecnología en tándem perovskita-silicio, en cuyo caso la desventaja de eficiencia en comparación con el tipo n se reduce considerablemente y el rendimiento de la celda PERC se puede mejorar mediante un poli – Emisor de Si.”

Este contenido está protegido por derechos de autor y no puede reutilizarse. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, comuníquese con: editores@pv-magazine.com.

contenidos populares

La empresa noruega de energías renovables Scatec ASA (OSL:SCATC) anunció el lunes que obtuvo el estatus de postor preferido para un proyecto solar de 288 MW en la séptima ronda de Sudáfrica del Programa de Adquisición de Productores Independientes de Energía Renovable (REIPPPP).

El proyecto, denominado Mercury Solar PV 2, entregará electricidad a través de un acuerdo de compra de energía (PPA) de 20 años una vez que esté operativo. El cierre comercial de la ventana de licitación 7 de REIPPPP se prevé para la segunda mitad de 2025, según un breve comunicado de Scatec.

Scatec tendrá una participación accionaria del 50,9% en el proyecto y supervisará los servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción, junto con los servicios de operación, mantenimiento y gestión de activos.

Scatec estuvo entre las tres empresas elegidas en la ventana de licitación 7, que asignó un total de 1.760 MW de capacidad de energía solar, con una parte importante adjudicada a Infinity Power Holding SA.

Imagen representacional. Crédito: Canva

CS Energy, una de las principales empresas de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) en energías renovables, ha alcanzado un importante hito de 2 GW en proyectos solares operativos. La empresa ha diseñado e instalado con éxito 263 proyectos en 19 estados, con una fuerte presencia en el noreste, incluidos Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts. Además de sus logros solares, CS Energy también ha completado proyectos de almacenamiento de energía por un total de más de 650 megavatios-hora (MWh), consolidando aún más su posición como líder en el desarrollo, diseño y construcción de soluciones optimizadas de energía solar. , almacenamiento de energía y energía emergente.

Matthew Skidmore, director ejecutivo de CS Energy, afirmó: “Estamos orgullosos de celebrar este hito notable en la historia de nuestra empresa. Este logro es un reflejo del arduo trabajo y la dedicación de todo nuestro equipo para construir un futuro sostenible impulsado por energía limpia y renovable. Agradecemos a los numerosos clientes que han depositado su confianza en nosotros a lo largo de los años y continuar siendo socios a largo plazo. Seguimos comprometidos a brindar calidad y crear valor para todas las partes interesadas mientras trabajamos hacia nuestro próximo GW en desarrollo solar”.

Nueva York ha sido un foco importante para CS Energy, ya que la compañía comprobó más de 780 MW de proyectos solares en el estado durante los últimos cinco años. Entre sus logros notables se encuentra un proyecto solar desarrollado en un sitio Superfund de la EPA en Mount Olive, Nueva Jersey. El reciente hito solar operativo de 2 GW de CS Energy va acompañado de un reconocimiento en toda la industria. En 2023, la empresa fue clasificada como el instalador solar comercial número uno en los Estados Unidos, con una participación de mercado del 5,3%, según la tabla de clasificación fotovoltaica de Wood Mackenzie en EE.UU. UU. Además, consiguió el tercer puesto en instalaciones solares comunitarias con una cuota de mercado del 4,3%. Continuando con su éxito hasta 2024, CS Energy apareció en la lista de los mejores contratistas solares de la revista Solar Power World y lideró la clasificación del noreste.

CS Energy ha alcanzado un hito impresionante al alcanzar 2 GW de capacidad operativa solar. Este logro va acompañado de un importante reconocimiento de la industria. Según la tabla de clasificación fotovoltaica de EE.UU. UU. de Wood Mackenzie, CS Energy finalizó 2023 como el principal instalador de energía solar comercial en EE.UU. UU., con una participación de mercado del 5,3 %. La empresa también obtuvo el tercer lugar entre los instaladores solares comunitarios con una cuota de mercado del 4,3%. En 2024, CS Energy continuó su racha de éxitos, ganando un lugar en la prestigiosa lista de los mejores contratistas solares de la revista Solar Power World y siendo líder en la región noreste.

Fundada en 2004, CS Energy se ha ganado una sólida reputación en los mercados solares comerciales y de escala de servicios públicos. La empresa es reconocida por simplificar el desarrollo de proyectos solares, garantizar la calidad y la seguridad y ofrecer altos retornos de la inversión. Desde la preconstrucción hasta el cierre del proyecto, CS Energy gestiona cada fase de manera eficiente, con el respaldo de su equipo interno de cadena de suministro que maximiza el poder adquisitivo. Centrándose en la satisfacción del cliente, la empresa ha crecido principalmente a través de referencias y comentarios positivos.

Pess Energy ha lanzado FlyWatt, un generador compacto de batería de 10 kWh para equipos de producción de cine y televisión. Está disponible un kit de paneles solares compatibles para recargar el equipo fuera de la red.

francés portátil pVayawer El desarrollador Pess Energy ha lanzado FlyWatt, un generador compacto de batería de 10 kWh para equipos de producción de cine y televisión. Es el último de su línea de generadores a batería fabricado para equipos de cinematografía, construcción, eventos y servicios de emergencia.

Al igual que el resto de productos fuera de la red de su catálogo, Flywatt se basa en la tecnología de baterías de iones de litio. Se puede recargar con el kit de panel solar de silicio Ekla de 1500 W que viene con su propio estuche de viaje para facilitar su embalaje y transporte.

Flywatt se creó teniendo en cuenta las necesidades de los equipos de producción de cine y televisión.

“Nuestro principal mercado es la producción cinematográfica y para ellos es principalmente una cuestión ecológica. Tienen estándares medioambientales mucho más estrictos y están obligados a utilizar herramientas más respetuosas con el medio ambiente”, dijo un portavoz de Pess Energy. revistapv. “Otro aspecto importante de los generadores de batería es la comodidad de trabajo. En comparación con una unidad alimentada por gas, nuestros generadores son totalmente silenciosos y no emiten olores, lo que podría cambiar la vida en industrias como el cine o la construcción”.

FlyWatt mide 69 cm x 56 cm x 85,5 cm, lo que lo hace lo suficientemente pequeño como para apilar 6 unidades emparejadas en una camioneta de carga para proporcionar hasta 66 kW. Cada unidad de 10 kWh proporciona a los usuarios finales 6 tomas de banco de energía a 16 A y 32 A por unidad. Tiene un tiempo de recarga de 3 horas en enchufe doméstico.

El kit solar Ekla proporciona hasta 8.800 Wh de recarga al día, dependiendo de las condiciones meteorológicas. El kit contiene cuatro paneles basados ​​en células solares monocristalinas con una eficiencia de conversión de energía del 18%. Cada conjunto tiene un pie de apoyo plegable para un posicionamiento óptimo durante todo el día.

Los kits Ekla se pueden utilizar para cargar otros productos de Pess Energy, como la batería Bobine de 5 kWh en 6 horas. El Wattman más grande de 10 kWh requiere 2 kits Ekla para recargarse en 6 horas. Los paneles fotovoltaicos pesan 100 kg incluyendo su maletín de transporte. Según se informa, los paneles tienen una vida útil de 10 años.

Pess Energy se fundó en 2021 y tiene su sede en Marsella. Está respaldado por inversores de capital riesgo con sede en Francia, incluidos Rise Partners, Région Sud Investissement, Crédit Agricole Alpes Provence y CAAP Création.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no puede reutilizarse. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, comuníquese con: editores@pv-magazine.com.

contenidos populares

💡✨ Hola ¡Estamos aquí para ayudarte!