El Fabricante de Plantas de Biogás Alemán Envitec Biogas AG (ETR: ETG) Anunció El Miércoles la Formación de Una Empresa Conjunta Con la firma local de las inversiones y consultorías freesese beratungs gmbh, centrándos dose en la energía eóla y solar.

«Con la Nueva Empresa recienté establecida con sede en lohne, Estamos expandido la Cartera de Energías Renovables de envitec para incluir segmentos de energía eólica y solar», Declaró el CEO de experiencia, Olaf Von Lehmden.

La Nueva Entidada, Envitec Wind | Solar Gmbh & Co. KG, Supervisará El Desarrollo de Cinco Proyectos PV Montado en el suelo y Tres Proyectos de Energía eólica. La puesta en Marcha Realmento Está Mejorando Sus Capacidades, particular en el Desarrollo de Proyectos, Para Estos Próxos Proyectos.

Envitec Biogas SE Aventuró en Energía Renovable en 2017 Al adquirir un Negocio Agrícola, que proporcionó tierras para un desarrollo de parques solares de 150 mw que postereriormarmental se venganió a una comparación de energía. Desde Entonces, El Fabricante de Plantas de Biogás ha construido construido y retenido el control operativo de varias plantas solares.

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.

24 de febrero de 2025 – EN 2023, Las Fuentes de Energía Representante renovable El 45.3% de Consumo Bruto de Electricidad En la UE, un aumento significativo de 4.1 Puntos porcentuales (pp) desde 2022. ESTO MARCA EL MAYOR AUNTO ANUAL EN LA Participación de la Energía Renovable en el consumo Bruto de Electricidad Desde Que Comenzaron LAS Series Temporales en 2004. (3.3 pp) Fueron Los Segundos y Terceros aumentos Anuales Más Grandes, Respetivamento.

El Viento (38.5% del total) Y la Energía Hidroeléctrica (28.2%) Representante Más de dos Tercios de la Electricidad Total Generada Por Fuentes Renovables. La Energía Solar Siguió, Contribuyendo con el 20.5%, Mientras que los biocombustibles Sólidos y OTRAS FUENTES Renovables Representación 6.2%y 6.6%, Respectivamento. El Crecimento de la Electricidad renovable Durante la Última Década se logró en gran medida por la expansión de la energía eóla y solar. La Energía Solar es la Fuente de Más Rápido Crecimiento, Que aumma de Solo 7.4 Horas de Terawatt (TWH) EN 2008 (Que Representa Solo el 1% del total) A 252.1 TWH EN 2023.

La Electricidad de Las Energías Renovables Domina en Austria y Suecia

LOS Datos Muestran Que Más del 75%de la Electricidad Consumida EN 2023 SE Generó A Partir de Fuentes Renovables en Austria (87.8%, en Su Mayoría Hidroeléctrica), Suecia (87.5%, en Su Mayoría Hidráulica y viento) Dinamarca (79.4%, en Su Mayoría. LAS Acciones Superiores al 50%También SE Registro en Portugal (63.0%), Croacia (58.8%), España (56.9%), Letonia (54.3%) y Finlandia (52.4%).

En El OTro Extremo de la Escala, La participación de la electricidad de Fuentes renovables Fue al 20%en malta (10.7%), Checia (16.4%), Luxemburgo (18.0%) Y Hungría (19.5%).

Notas metodológicas

La Potencia Hidroeléctrica Excluye El Bombeo y Se Promedia Durante Varios Años Para Suavizar Los Efectos de la variacia Meteorológica (Normalizada ‘). El viento también se normaliza. Antes de 2021, solo la productora de viento de viento se normalizó, Mientras que un Partir de 2021 ESTA Normalización Tiene Lugar por separado para separado para el viento en la Costa y en la Costa. La Energía Solar incluye Energía solar Fotovoltaica y Generación de Electricidad Térmica Solar. Todas las Demás Energías Renovables incluyen la generaciódon de electricidad un partir de biocombustibles gaseosos y líquidos, desechos municipales renovables, geotérmicos y mareas, Olas y océano.

Si un país género más ElectriciDad A Partir de las Energías Renovables de lo consumen en total, la participación pude superar el 100% (por eJemplo, noruega). En este cálculo, El numerador representa la productación de bruta de electricidad de fuentes renovables, Mientras que el denominador representan la producción de electricidad bruta de dida las fuentes además de las importaciones menos exportaciones.

Fuente: Energía Eléctrica en Línea

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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

Foro de Innovación de Ia de Servicios Públicos14 de Mayo de 2025 | Chicago

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

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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Comentarios de los clientes

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10 de febrero de 2025 – Abb y Sage Geosystems (SAGE), una compuesta Líder Geotérmica de Almacenamiento Base y de Almacenamiento de Energía, Han Firmado Un AcUerdo de Memorando de Comprensión (Mou) Paraborar En elarrollo del Almacenamano y degénico y lasi Instalaciones de Generación de Energía Geotérmica que utilizan El Calor Natural A Partir del Calor Natural de las El Núcle de la Tierra para Producir ElectriciDad Limpia.

La Colaboraciónis Permitirá A Abb Apoyar el Acuerdo de Sage Con Meta, La Empresa Matriz de Facebook E Instagram, Para Entregar Hasta 150 MW de Potencia Geotérmica de Baseload en Un Lugar al Este de Las Montaños Rocosas en Los Estados Unidos. SE Espera que la Primera Fase del Proyecto Esté Operativa para 2027.

Dentro Del Alcance Director de Mou, Abb Investigará Cómo se pude implement Su Automatización, Electrificación y Tecnología digital en sitios Geotérmicos de Todo El Mundo, para Maximizar la Eficiencia Energétae la Confiabilidad. ESTO PUEDE INCURIR EL SUMINISTRO DE UNO SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO (DCS), Arquitectura de Infraestructura Eléctrica y soluciones digitales como la gestiónica del rendimiento de los activos, La Optimización de Procesos y los Sistemas de Seguidad Cibernítica. La Asociacia También Tiene El Potencial de Desarrollar Soluciones para la Tecnología de Almacenamiento de Energía de Sage, Que se Puede Combinar Con Recursos Renovables Intermitentes Como la Energía Solar Y El Viento.

«Estamos Enfocados en Escalar Nuestra Tecnología de Sistemas Geotérmicos Geopressurados (GGS) Patentados y Nuestra Asoción Con Abb Avanzará El Despliegue Generalizado de la Geotérmica de Próxima Generación», Dijo Cindy Taff, CeoSystem. «A Diferencia de Las Fuentes Tradicionales de Energía Renovable, LAS SOLUCTIONES GEOTÉRMICAS, INCURODO EL ALMACENAMIENTO DE ENERGIA Y LA GENERACIO DE ENERGÍA BASELOAD, PUEDEN PROPORCIARA UNA FUENTE DE ENERGÍA LA LIMPIA A LA PEDIDO QUE ESTÁ DISPONIA LAS QUE30 24 HORACIÓN DEL DIA QUENTA DEL ALTROCIONA. Días del Año «.

La Energía Geotérmica Tiene el Potencial de ser un contribuyente IMPORTANTE a la Mezcla de Energía Futura, Con Sistemas Geotérmicos mejorados que emiten Poco o Ningún Gas de Efecto Invernadero1. El Proceso GGS Implica Bombear líquido un presio en un depósito subsuperficial hecho por el hombre. Después de Que el Agua Almacenada se Caliente a más de 150 ° C y, Aprovechando la Presiónico o la Energía Mecánica, Se Puede Volver a la superficie para la superficie para pasar a Través de Intercambiadores de Calor y Turbinas para Generar Electricidad. Solo en los Estados Unidos, se cree que la la energía geotérmica podría capitrar leficientes recursos de calor para alimental más de 65 milones de hogares2.

«PARDER EXPLOTAR EL POTENCIAL DE LA ENERGIA GEOTÉRMICA PARA PERMITIR UNA SOCIDAD BAJA EN Carbono, Necesitamos Colaboraciones Entre la Industria para Impulsar Los avances en la Tecnología», Dijo Perek Holsten, Presidente de las Industrias Energéticas. «El GGS de Sage ofRece la Capacidad de Producir ElectriciDad Baja en Carbono, Así Como una solución de Almacenamiento de Energía, y Puede Desempeña Un Papel IMPORTANTE EN LA CROUNSICIÓN DE ENERGÍA JUNTO CONOTRAS MEDIDAS».

La Energía Geotérmica SE Basará en la Cuota de Mercado Real del 0.3 por Ciento del Suministro de Energía del Mundo, Según Rystad Energy3. La capacidad geotérmica instalada es de 16.8 gw en todo el Mundo Realmente, Pero se Espera que se ESTO ALCANCE LOS 28 GW para 2030 y MÁS DE 110 GW PARA 2050. SE VERA QUE LA TRAYECTORIA DE CRICIMIENTO DEL MERCADO ATRAIGA INVERSIONES PORES TOTALES DE MÁS TOTAL DE MÁS $ 120 mil milmones entre ahora y 2035.

Fuente: Tejido

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V2X Business, Policy and Technology Forum UK18-19 de febrero de 2025 | Londres

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Según su Informe de Energía Provisional, la Utilidad Española Iberdrola SA (BME: IBE) Generó 83,294 GWH de Electricidad A Partir de Sus Proyectos de Energía Renovable en TODO El Mundo en 2024, un aUNMO del 5% Respeto Al año Anterior.

Según Los Datos, LA Producció de Energía Renovable Cayó un 2.1% A 19,993 GWH EN EL CUARTO TRIMESTRE.

En comparación con el Mismo período del y pasado, la productación varió en los mercados de iberdrola en función ; %), Estados Unidos (FY: 3.6%; Q4: 13.4%), Y El Resto del Mundo (FY: 31.0%; P4: 21.3%).

La Siguiente Tabla Maestra Algunos Números Tomados del Informe de Energía Provisional de Iberdrola:

Tecnología: Octubre – Diciembre de 2024 Enero – Diciembre de 2024 Capacidad Instalada Al Final De 2024 (EN MW) Capacidad Instalada Al final de 2023 (en MW)
GWH y/y Cambio GWH y/y Cambio
Viento en tierra 11,582 -1.8% 44,531 1.0% 20,747 20,780
Viento en alta mar 1.845 8.4% 5.822 14.8% 2,373 1.793
Hídico 5,002 -13.5% 25,920 7.8% 13,100 13,103
Mini-hidro 75 -14.6% 429 6.5% 234 244
Solar 1.474 41.1% 6,520 15.6% 7,796 5,953
Baterías N / A N / A N / A N / A 215 198
Celdas de combustible 16 -20% 72 -7.7% 13 13

El Gobierno Francés ha Lanzado Su Primer Llamado A Licitaciones de Hidrogeno Renovable o Bajo en Carbrogo Bajo El Esquema de Contratos de DiFerencia (CFD), Marcando un Hito crucial en el Vije del País Hacia la Descarbonización Industrial.

Pensando en Marzo de 2025, la Iniciativa se dirige a Proyectos de Hidrogeno ElectrolÍSTICO QUE VARÍAN DE 5MW A 100MW, CON APOYO FINANCIO OTORGADO EN PROPORCIÓN A LA CANTIDAD DE HIDRÓGUNO DESCARONIZADO PRODUCTO DURANTO SU ESTE Programa Innovador Subraya El Compromiso de Francia de Desempeña Un Papel Principal en la Transició cero neto.

Nuestro compromiso en Clarke Energy

En Clarke Energy, Estamos Comprometidos a Aydar a Las industrias a Navegar Esta Transiciónica. Con Más de 30 Años de Experimentia y Un histórico financiero Robusto, Brindamos la Experiencia y El Apoyo Necesarios para Impulsar la Descarbonización Industrial.

Nuestro objetivo es propocionar solucionados escalonables que coincidan con sus objetivos de sostenibilidad, desde las primeras etapas del proyecto haasta la operación a una larga plazo. Con una base Instalada de 1.8 GW y UNO EQUIPO DE MÁS DE 210 PROFESIONALES CALIFICADOS EN FRANCIA, Estamos equipados para apoyarlo en cada etapa del proceso.

Soluciones para la productación y Uso de Hidrógeno

Productión de Hidrógeno

Para la productación de hidrógeno, derecemos ingeniería a medida, adquisiciones y construcción (EPC) Servicios Para Plantas de Energía Equipadas Con Electrolisers. Estas soluciones Están Diseñadas para Maximizar la Eficiencia y la Sostenibilidad de sus instalaciones.

Uso de Hidrógeno

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Fechas: 28-30 de Enero de 2025

Número de Cabina: 4L46

16 de mayo de 2024: NERC Evaluación de confiabilidad de verano (SRA) de 2024 encuentra que una gran parte de América del Norte sigue en riesgo de sufrir escasez de suministro, mientras que otras áreas muestran un riesgo reducido debido a la adición de recursos. Los eventos de calor esperados en áreas extensas que afectan la generación, la producción eólica o los sistemas de transmisión, junto con el crecimiento de la demanda en algunas áreas, están contribuyendo a los riesgos de adecuación de los recursos y la transmisión. Se evalúa que todas las áreas tienen un suministro adecuado para la carga máxima normal debido, en gran parte, a un récord de 25 GW de capacidad solar adicional que se agregó desde el año pasado. Sin embargo, los riesgos energéticos están aumentando en varias áreas cuando la producción solar, eólica e hidroeléctrica es baja.

«La demanda está creciendo en muchas áreas a un ritmo rápido con la adopción de vehículos eléctricos y la construcción de nuevos centros de datos, lo que pone a prueba algunas partes del sistema», dijo Mark Olson, gerente de Evaluaciones de Confiabilidad de NERC. «Las preocupaciones sobre la adecuación en áreas de crecimiento están siendo mitigadas parcialmente por nuevos acuerdos de transferencia firme, el crecimiento en la respuesta de la demanda y los retiros pospuestos de generadores».

La evaluación, resumida en el Vídeo de la SRA 2024constata un aumento significativo de la demanda, especialmente en el suroeste, Texas y Columbia Británica. Al igual que el año pasado, se evalúa que todas las áreas tienen un suministro adecuado para las condiciones y carga máxima normal. Sin embargo, la SRA identifica siete áreas (Operador del Sistema Independiente del Medio Continente, MRO-SaskPower, NPCC-Nueva Inglaterra, Texas RE-ERCOT, WECC-Columbia Británica, WECC-California/México y WECC-Suroeste) como en «riesgo elevado» de emergencias energéticas durante condiciones extremas. Además del crecimiento de la demanda y los eventos climáticos extremos, esto se debe a los recientes retiros de generadores, el desempeño de los generadores eólicos, la sequía y los cortes no planificados (o una combinación de estos factores), que pueden resultar en reservas. insuficientes.

«Uno de los desafíos clave que enfrentan los operadores a medida que evoluciona la combinación de recursos es cómo superar los períodos nocturnos de verano con menos recursos disponibles a su disposición», dijo John Moura, director de Evaluaciones de Confiabilidad y Análisis de Rendimiento de NERC .

En Texas y California, donde los recursos solares fotovoltaicos constituyen una gran parte de la combinación de recursos, el riesgo de escasez de suministro de electricidad se produce al final de la tarde y en las horas de la noche a medida que la producción solar disminuye, pero la demanda sigue siendo alta. El suministro y la infraestructura de gas natural son de vital importancia para la confiabilidad de la red, particularmente porque los recursos energéticos variables satisfacen más necesidades energéticas. Si bien no se prevén impactos en la confiabilidad del sistema eléctrico para el próximo verano, NERC continúa enfatizando la creciente importancia de la coordinación del gas y la electricidad. NERC recomienda que los Coordinadores de Confiabilidad y las Autoridades de Equilibrio estén al tanto de las interrupciones de la infraestructura de suministro de gas natural y los planos de mantenimiento que puedan afectar a los generadores en sus áreas.

La SRA identifica otros problemas de confiabilidad que deben tenerse en cuenta antes del verano. En particular, la respuesta de los recursos basados ​​en inversores (IBR) a las perturbaciones del sistema, que afectan a las instalaciones solares, el almacenamiento en baterías y la generación tradicional, es una preocupación constante.

NERC Estrategia IBR y FERC Orden nº 901 Describe los pasos que NERC y la industria pueden tomar para garantizar que los IBR funcionen de manera confiable y que la planificación del sistema tenga en cuenta sus características. La evaluación también hace varias recomendaciones que la industria y los responsables políticos deben considerar implementar antes del inicio de la temporada:

  • Los Coordinadores de Confiabilidad, Autoridades de Equilibrio y Operadores de Transmisión en las áreas de riesgo elevado deben:
    • Revisar los planos operativos estacionales y los protocolos para comunicar y resolver posibles déficits de suministro en previsión de niveles de demanda potencialmente extremos.
    • Emplear procedimientos conservadores de coordinación de cortes de generación y transmisión acordes con los pronósticos meteorológicos a largo plazo para garantizar la disponibilidad adecuada de recursos.
    • Involucrar a los reguladores y formuladores de políticas estatales o provinciales para prepararse para la implementación eficiente de los mecanismos de gestión del lado de la demanda exigidos en los planos operativos.
  • Operadores de Generadores con recurso solar fotovoltaico deberán implementar recomendaciones de marzo de 2023 Alerta de problemas de rendimiento de IBR
  • Los reguladores estatales y la industria deben contar con protocolos implementados a principios del verano para gestionar las solicitudes emergentes de los generadores de exenciones de restricciones de calidad del aire.

El proceso de evaluación de confiabilidad de NERC es una evaluación de confiabilidad coordinada entre el Subcomité de Evaluación de Confiabilidad de NERC, las Entidades Regionales y el personal de NERC con proyecciones de demanda y recursos obtenidos de las áreas de evaluación. La SRA tiene como objetivo informar a los líderes de la industria, planificadores, operadores y organismos reguladores para que estén mejor preparados para tomar las medidas necesarias para garantizar la confiabilidad del sistema de energía en masa para el próximo período de verano.

La electricidad es un componente clave del tejido de la sociedad moderna y NERC, como Organización de Confiabilidad Eléctrica, sirve para fortalecer ese tejido. La visión de ERO Enterprise, que está compuesta por NERC y las seis entidades regionales, es un sistema de energía a granel norteamericano altamente confiable y seguro. Nuestra misión es asegurar la reducción eficaz y eficiente de los riesgos para la confiabilidad y seguridad de la red.

Evaluación de confiabilidad de verano de 2024

Infografía de evaluación de confiabilidad de verano de 2024

Vídeo de evaluación de confiabilidad del verano de 2024

Fuente: Corporación de confiabilidad eléctrica de América del Norte

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Próximas conferencias organizadas por SGO:

Quinta Cumbre sobre infraestructura de carga de vehículos eléctricos: América del Norte15-17 de julio de 2024 | chicago

19° Foro Global de Innovación en Microrredes24 y 25 de septiembre de 2024 | Oakland

4to Foro de Negocios, Políticas y Tecnología V2G22-24 de octubre de 2024 | Detroit

Foro virtual de centrales eléctricas12 y 13 de noviembre de 2024 | san francisco

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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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

Nilar International AB en Gävle desarrolla baterías para soluciones de almacenamiento de energía para la transición verde. Ahora ha comenzado la producción de baterías de próxima generación. Nilar es la primera en el mundo con una tecnología que permite restaurar baterías usadas y recuperar el mismo poder de almacenamiento que una batería nueva. Una primera entrega parcial de baterías se realizará en la semana 44.

Nilar desarrolla, diseña y produce baterías para sistemas estacionarios de almacenamiento de energía. Ahora la empresa está dando un paso importante y comienza la producción de la solución de batería de próxima generación en las instalaciones de Gävle. La batería es la primera en presentar una tecnología llamada ReOx, que permite recargar las baterías usadas con gas para restaurar su capacidad original. Nilar ha desarrollado la tecnología ReOx en colaboración con investigadores de la Universidad de Estocolmo.

– ‘Hasta hoy, las baterías que han llegado a su vida útil práctica están agotadas y son inutilizables. Con la tecnología ReOx, nuestras baterías pueden recuperar su capacidad de almacenamiento original al menos 3 veces, lo que puede prolongar aún más su vida útil varios años. Esto significa tanto un uso de recursos muy reducido como un importante ahorro de costes para los usuarios. Obviamente, este es un gran e importante paso adelante para Nilar», afirma Erik Oldmark, director ejecutivo de Nilar International AB.

El pedido que ahora se está produciendo fue firmado esta primavera por Enequi. Este es el punto de partida para la producción del nuevo sistema de baterías, único en el mundo, con baterías y software adaptados para el llenado de gas en la propia fábrica de la empresa en Gävle. El pedido se aplica a un total de 800 baterías con software asociado, para 100 unidades de almacenamiento de energía inteligente QuiPower Storage de Enequi.

Las baterías inteligentes y duraderas son un requisito previo para la transición ecológica. Las baterías son necesarias para poder almacenar la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, y para suavizar los desequilibrios en la red eléctrica.

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