Una serie de estudios longitudinales de tres sitios de polinizadores solares en Minnesota han demostrado evidencia de praderas nativas que crecen bajo paneles solares, proporcionando beneficios para el suelo y hábitat para la vida silvestre y los polinizadores.

Investigación dirigida por el Departamento de Energía de EE.UU. Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) ha recopilado datos sobre las interacciones entre el hábitat, los polinizadores, el suelo y la producción de energía solar en tres proyectos solares a gran escala en Minnesota.

El equipo de Prácticas solares innovadoras integradas con economías y ecosistemas rurales (InSPIRE) del NREL ha realizado investigaciones en los tres sitios durante los últimos seis años, en lo que el laboratorio dice que es la evaluación más completa y de mayor duración de las interacciones entre la energía solar, el suelo, el hábitat y polinizadores hasta la fecha.

Los hallazgos se presentan en tres estudios, Beneficios ambientales colaterales del mantenimiento de la vegetación nativa con la infraestructura solar fotovoltaica”, disponible en El futuro de la Tierra, Si lo construyes, ¿vendrán? Respuestas de la comunidad de insectos al establecimiento de hábitat en instalaciones de energía solar en Minnesota, EE.UU. UU.”, disponible en Cartas de investigación ambiental y «Pequeña pradera debajo del panel: prueba del establecimiento de una mezcla de semillas en el hábitat de polinizadores nativos en tres sitios solares a escala de servicios públicos en Minnesota”, disponible en Comunicaciones de investigación ambiental.

Las tres instalaciones solares estudiadas en los artículos son los sitios solares de Chisago, Atwater y Eastwood, que forman parte del proyecto solar Aurora, propiedad de Enel Green Power y ubicada en el área de Minneapolis y sus alrededores. NREL dice que estos sitios de polinizadores solares son los primeros proyectos solares comerciales a escala de servicios públicos en los EE.UU. UU. que presentan una investigación exhaustiva sobre ecovoltaica.

La investigación encontró que las actividades de restauración de las praderas pueden ocurrir debajo de los paneles solares. Una vez que se descubrió la vegetación de la pradera, se observó que los polinizadores utilizaban el sitio tanto como tierras dedicadas a la conservación, y la evidencia apunta hacia una mayor abundancia y diversidad tanto de la vegetación como de los polinizadores bajo los paneles solares.

Después de la construcción del parque solar, se necesitaron de tres a cuatro años para que la vegetación de la pradera se estableciera por completo, y algunas especies no aparecieron hasta los años cinco y seis.

Se descubrió que plantar hábitat de polinizadores y vegetación nativa mitiga parte del daño ambiental causado al suelo y al hábitat cuando se construyen instalaciones solares y, eventualmente, puede proteger el suelo de la erosión futura, agrega la investigación, pero también advierte que puede llevar mucho tiempo restaurarlo. suelo después del daño causado por la producción intensiva de maíz y soja. NREL dice que el impacto general de las actividades de restauración del suelo en estos sitios no estará claro en los próximos años.

Los investigadores también observaron poco o ningún impacto en la generación anual de electricidad en todos los sitios. Si bien se registró que los hábitats nativos disminuyeron las temperaturas de los módulos fotovoltaicos en comparación con el suelo base, no se encontró que esto aumentara la producción de electricidad.

NREL dice que este hallazgo contradice los estudios realizados en otras regiones, lo que sugiere que la interacción microclimática entre los paneles fotovoltaicos, el suelo y la vegetación no es consistente en los diferentes paisajes y climas. «Uno de los resultados más importantes de esta investigación es que necesitamos estudiar más sitios», dijo el investigador de agrovoltaica del NREL, Chong Seok Choi. “Por ejemplo, el clima específico del sitio (la cantidad de humedad que hay en el aire, por ejemplo) puede afectar si el enfriamiento que observamos en el hábitat nativo puede conducir a una mayor eficiencia fotovoltaica. Todavía queda mucho trabajo por hacer”.

Los tres estudios fueron financiados por la Oficina de Tecnologías de Energía Solar del Departamento de Energía de EE.UU. UU. y realizados por NREL y Laboratorio Nacional de Argonnejunto con socios de investigación de la Universidad de Minnesota y la Universidad de Temple y profesionales de MNL, anteriormente Minnesota Native Landscapes.

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El fabricante chino JA Solar acordó construir una fábrica de módulos y células solares de 2 GW en Egipto con el apoyo de Global South Utilities, con sede en los Emiratos Árabes Unidos.

Imagen: JA Solar

El gobierno egipcio ha firmado un memorando de entendimiento (MoU) con Global South Utilities, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, y JA Solar de China para establecer dos instalaciones de fabricación de energía solar en lugares no especificados. El primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, asistió a la ceremonia de firma.

JA Solar supervisará la construcción de una fábrica de células solares de 2 GW y una fábrica de módulos fotovoltaicos de 2 GW, en asociación con entidades locales egipcias. La fábrica de células solares costará 138 millones de dólares, mientras que la fábrica de módulos requerirá 75 millones de dólares.

Global South Utilities ayudará a JA Solar a realizar estudios de viabilidad y obtención de subvenciones gubernamentales.

Las fábricas abastecerán principalmente al mercado interno de Egipto y al mismo tiempo reforzarán las cadenas de suministro locales con materiales como vidrio y aluminio. Los funcionarios egipcios enfatizaron el papel de las instalaciones en el apoyo a los objetivos de energía renovable y el desarrollo económico de Egipto.

JA Solar, un fabricante líder de energía solar, informó 57 GW en envíos de módulos fotovoltaicos en 2023, con 37,6 GW enviados en los primeros tres trimestres de 2024, la mitad a mercados extranjeros.

Egipto pretende generar el 42% de su energía a partir de fuentes renovables para 2030, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles.

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La empresa alemana de equipos fotovoltaicos Coatema Coating Machinery afirma que sus soluciones de procesamiento rollo a rollo abarcan desde el laboratorio o el piloto hasta la escala de producción.

Proveedor de equipos de fabricación Maquinaria de recubrimiento Coatema ha lanzado una línea de productos rollo a rollo para tecnologías flexibles orgánicas, de perovskita y de células solares sensibilizadas por colorantes (DSSC).

Los productos de la empresa alemana admiten anchos de banda de trabajo de hasta 1.000 mm, así como una herramienta más pequeña para ajustes hoja a hoja.

El mayor de esta línea de productos fotovoltaicos rollo a rollo es Click&Coat, un modelo con anchos de banda de trabajo de 300 mm, 500 mm y 1.000 mm. Está diseñado para personalizarse con más de 30 módulos de proceso diferentes, incluidos secadores, laminadores, procesos láser, corte y equipos de control de calidad.

Sólo para el recubrimiento, hay más de 20 módulos disponibles, incluidos huecograbado, rasqueta, recubrimiento por ranura, pantalla rotativa, recubrimiento de cortina y serigrafía. En cuanto al secado, la empresa ofrece otras opciones, como aire caliente, infrarrojos, reticulación UV y secado por chorro.

El equipo está en uso en el Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO) en Australia, según Thomas Kolbusch, director de marketing y tecnología de Coatema. Otro ejemplo es Tecnologías de Electrónica Orgánica (OET) en Grecia, donde el fabricante de OPV está desarrollando soluciones para los mercados de agrovoltaica, automoción y materiales de construcción.

OET participa en un proyecto de la Unión Europea conocido como Flex2Energy, cuyo objetivo es integrar sistemas de control de calidad y trazado láser en línea dentro del proceso rollo a rollo, para su uso en una línea de ensamblaje de módulos automatizados construidos por una empresa española de maquinaria. Asamblea Mondragón.

Otros clientes de la industria fotovoltaica se encuentran en Brasil, América del Norte y Europa. «Estamos viendo que los fabricantes de perovskita y fotovoltaica orgánica están comenzando a fabricar productos para aplicaciones de Internet de las cosas sin baterías, por ejemplo», dijo Kolbusch. revistapv

De cara al futuro, Kolbusch ve oportunidades de mercado en la agrovoltaica. “En Grecia, España y Alemania existe interés por parte de las agencias gubernamentales en las aplicaciones de invernadero debido al beneficio de ahorro de espacio y al potencial para producir alimentos y energía con la misma infraestructura. Existe un enorme potencial para agregar grandes volúmenes de capacidad solar en áreas donde hay muchos invernaderos”, afirmó.

La energía fotovoltaica flexible tiene características que le dan una ventaja competitiva en comparación con la energía fotovoltaica convencional para su uso en invernaderos. “Es más liviano, de menor costo, más fácil de instalar y de mantener limpio. También produce electricidad durante más horas al día, arrancando y deteniéndose más tarde que la energía solar convencional”, afirmó Kolbusch.

Coatema también dispone de dos sistemas rollo a rollo más pequeños: el Easycoater para impresión hoja a hoja en tamaños estándar A4 y A0, y el Smartcoater con anchos de banda de hasta 300 mm, adecuado para laboratorio o pequeña producción piloto.

Coatema, fundada en 1974, diseña y produce equipos hoja a hoja y rollo a rollo para recubrimiento, impresión y laminación. Tiene productos para la fabricación de baterías, energía solar fotovoltaica, dispositivos médicos, pilas de combustible, hidrógeno verde y electrónica impresa.

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AleaSoft Energy Forecasting dice que la mayor producción eólica y la menor demanda arrastraron ligeramente a la baja los precios de la electricidad la semana pasada. Sin embargo, las medias semanales se mantuvieron por encima de los 100 € (105,36 $)/MWh en todos los mercados analizados, excepto en el mercado nórdico.

Imagen: AleaSoft Previsión Energética

Los precios medios en la mayoría de los principales mercados eléctricos europeos cayeron la semana pasada, según el análisis de AleaSoft Energy Forecasting.

La consultora registró descensos de precios medios en los mercados belga, británico, holandés, francés, alemán, nórdico, portugués y español en comparación con el semana anterior.

El mercado italiano, sin embargo, registró el precio medio más alto de la semana, 132,84 € (139,96 $)/MWh. Los precios en todos los mercados, excepto el mercado nórdico, se mantuvieron por encima de los 100 €/MWh, donde la media semanal fue de 30 €/MWh.

La consultora atribuye la ligera caída de los precios de la electricidad a un aumento significativo de la producción de energía eólica y al aumento de la demanda en algunos mercados. A pesar de que los precios medios del gas alcanzaron un máximo de 46,55 €/MWh el 15 de noviembre, el más alto de 2024, AleaSoft afirmó que la energía eólica compensó el impacto.

Aunque los precios semanales bajaron, varios mercados registraron su precio por hora más alto del año. El mercado francés alcanzó los 125,10 €/MWh el 14 de noviembre, su máximo desde diciembre de 2023, mientras que España y Portugal alcanzaron los 136,37 €/MWh el 18 de noviembre, su máximo desde octubre de 2023.

De cara al futuro, AleaSoft dijo que los precios de la electricidad seguirán cayendo en la mayoría de los principales mercados europeos en la tercera semana de noviembre, impulsados ​​por nuevos aumentos en la producción de energía eólica.

La producción de energía solar aumentó en Francia e Italia, pero cayó en Alemania, Portugal y España. Francia y Portugal registraron récords diarios de producción solar en noviembre, alcanzando 52 GWh y 14 GWh el 15 y 11 de noviembre, respectivamente.

AleaSoft dijo que espera un aumento en la producción solar en Alemania y España esta semana, aunque la producción caerá en Italia.

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La iniciativa Desert to Power (DtP) del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), cuyo objetivo es instalar 10 GW de energía solar en 11 países del Sahel para 2030, está contratando a un coordinador de proyecto. La fecha límite de solicitud es el 20 de diciembre.

Imagen: Pixabay

El Centro de Ecowas para la Energía Renovable y la Eficiencia Energética (ECREEE) está buscando un coordinador de proyecto para ayudar a ejecutar el buque insignia del BAfD. autoedición iniciativa.

La iniciativa DtP, que primero lanzado en 2018, tiene como objetivo implementar 10 GW de energía solar en 11 países mediante una combinación de soluciones conectadas y fuera de la red para 2030. La primera fase del programa está dirigida a Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria y Senegal.

ECREEE está buscando un coordinador de proyecto para supervisar la implementación del proyecto y gestionar las operaciones diarias. El coordinador planificará, coordinará y gestionará la contratación de servicios de consultoría vinculados a dos componentes de DtP.

El primero, el Programa Regional de Energía de África Occidental (WAREP), se centra en la creación de un programa regional de minirredes. El segundo, el Programa Regional de Asistencia Técnica para el Sahel (ReTAPS), tiene como objetivo promover proyectos solares en el Sahel y atraer inversiones privadas para instalaciones conectadas a la red y minirredes. ECREEE enumera responsabilidades adicionales en el documento de licitación.

Los posibles solicitantes deben tener al menos 10 años de experiencia posterior a la maestría en la gestión o prestación de servicios de asesoramiento técnico para proyectos de energía sostenible y al menos siete años de experiencia trabajando en el sector de energía sostenible de África Occidental.

Los solicitantes pueden enviar expresiones de interés por correo electrónico hasta el 20 de diciembre.

ECREEE abrió una licitación para un especialista en gestión financiera para apoyar los componentes WAREP y ReTAPS de la iniciativa en Puede 2024.

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Trina Solar dice que ha logrado una eficiencia récord del 26,58 % para una célula solar de contacto pasivado con óxido de túnel (TOPCon). El fabricante chino afirma que el Instituto Alemán para la Investigación de la Energía Solar Hamelin (ISFH) ha verificado el resultado de forma independiente.

Imagen: Trina Solar

trina solar ha logrado una eficiencia de conversión de energía del 26,58% para su célula solar industrial TOPCon de gran superficie. El Instituto Alemán para la Investigación de la Energía Solar en Hamelín (ISFH CalTeC) ha verificado el resultado de forma independiente, según el fabricante chino de módulos fotovoltaicos.

«Esta es la primera vez que la eficiencia de la celda TOPCon tipo n supera el 26%, y la velocidad de este avance es notable», dijo Gao Jifan, director ejecutivo de Trina Solar. “Trina Solar seguirá intensificando sus esfuerzos de I+D en células y módulos TOPCon, mejorando aún más su competitividad general. Al mismo tiempo, fortaleceremos la protección de la propiedad intelectual para garantizar que estas tecnologías de vanguardia permanezcan firmemente en nuestras manos”.

El jefe de estrategia global de productos de Trina Solar, Zhang Yingbin, dijo en un entrevista reciente estafa revistapv que la empresa pretende alcanzar una eficiencia superior al 26% en las células TOPCon para 2027.

Trina Solar alcanzó recientemente un nuevo hito de eficiencia del 26,58% para sus células TOPCon de silicio monocristalino tipo n, tras un 25,9% record establecido en octubre.

El avance proviene del refinamiento de piezas de silicio tipo n dopadas con fósforo de 210 mm × 182 mm y del uso de tecnología patentada de contacto pasivado de túnel cuántico.

Trina Solar dijo que optimizó la densidad de corriente de recombinación, la captura óptica y la impresión de líneas ultrafinas para mejorar el rendimiento.

En el pasado, ha establecido récords con celdas i-TOPCon con una eficiencia del 24,58 % en 2019, una celda de 210 mm con una eficiencia del 25,5 % en 2022, verificada por el Instituto Nacional de Metrología de China, y un módulo de salida récord de 740,6 W, certificado por TÜV SÜD. , en abril de 2024.

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Gabón ha inaugurado su primera planta solar a escala comercial, la más grande de África Central. El promotor Solen SA Gabón ha dicho que pretende ampliar la capacidad del proyecto Ayémé a 30 MW para alimentar a más de 300.000 hogares.

Imagen: Andreas Trol, Pixabay

Gabón ha inaugurado su primer proyecto solar a escala comercial. La planta fotovoltaica de Ayémé está situada en la zona de Plaine-Ayeme, en el noroeste de Gabón, a unos 30 km de la capital del país, Libreville.

Solen SA Gabón, filial de Solen Renewable Dubai, construyó y opera el proyecto, con una capacidad inicial de 11 MW, según el medio local. la union.

Según se informa, la compañía dijo que pretende ampliar la instalación a 30 MW en virtud de un acuerdo de compra de energía (PPA) con la empresa estatal Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG). Se espera que el proyecto proporcione energía a 300.000 hogares y cree 150 puestos de trabajo directos.

La planta, anunciada en 2021, enfrentó retrasos y reducciones en la financiación después de que comenzara la construcción en agosto de 2022. Inicialmente planificada como un proyecto de 120 MW dividido en dos fases de 60 MW, se reducción durante el desarrollo.

En la inauguración, el presidente Brice Oligui Nguema destacó el proyecto como símbolo del compromiso de la nación con el desarrollo sostenible y la acción climática.

«De hecho, se trata de un hito importante en la producción y distribución de electricidad limpia, sostenible y moderna, lo que ilustra el compromiso de nuestro país para mejorar el acceso a la energía y la lucha contra el cambio climático», afirmó.

La combinación eléctrica de Gabón depende actualmente de la energía hidroeléctrica (47,7%), el gas natural (35%), el petróleo (16,9%) y los biocombustibles (0,3%), según la Agencia Internacional de Energía. (AIE).

El país informó sólo 1 MW de capacidad solar instalada a finales de 2022, sin cambios desde 2021, según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).

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Wood Mackenzie predice que el mercado solar flotante mundial estará dominado por la región de Asia y el Pacífico (APAC) y liderado por India, China e Indonesia hasta 2033. La consultora dice que el crecimiento estará impulsado por el aumento de la demanda, la disminución del gasto de capital y las políticas de apoyo. .

Se prevé que el mercado mundial de energía solar flotante alcance los 77 GW de capacidad instalada en 2033, según un análisis de mackenzie madera.

La consultoría”Paisaje solar flotante 2024El informe proyecta que la región APAC albergará nueve de los diez principales mercados solares flotantes del mundo, lo que en conjunto representará 57 GW de capacidad solar flotante para 2033.

India, China e Indonesia serán los tres mercados más grandes, dice Wood Mackenzie, instalando un total combinado de 31 GW para 2033.

Harshul Kanwar, analista de investigación de Wood Mackenzie, dice que se espera que alrededor de 1,7 GW de capacidad solar flotante entren en funcionamiento este año, y la región APAC representa el 90% de la incorporación.

Kanwar añadió que el El crecimiento de los sistemas solares flotantes se verá impulsado por el aumento de la demanda, un menor gasto de capital y políticas de apoyo a la energía con bajas emisiones de carbono.

Kanwar dijo que si bien el gasto de capital para los sistemas solares flotantes es aproximadamente de $ 0,13/W a $ 0,15/W más alto que para los sistemas fotovoltaicos montados en el suelo, la reciente caída en los precios de los emisores pasivos y células traseras (PERC) y el contacto pasivado con óxido de túnel (TOPCon) por debajo de 0,10 dólares/W ha reducido significativamente los costes generales de las instalaciones solares flotantes.

Se espera que Alemania, Francia y los Países Bajos sean los tres mercados más grandes de Europa, instalando 2,2 GW, 1,2 GW y 1 GW para 2033, respectivamente. Wood Mackenzie afirma que el crecimiento de la energía solar flotante en Europa sigue restringido debido a los límites de cobertura y distancia.

Mientras tanto, Estados Unidos está en camino de instalar 0,7 GW de energía solar flotante para 2033. Wood Mackenzie dice que el mercado sigue siendo pequeño aquí debido a la disponibilidad limitada de terrenos y el alto gasto de capital.

Wood Mackenzie dice que los proyectos híbridos solares-hidroeléctricos flotantes están ganando popularidad y se espera que la capacidad instalada máxima de estos proyectos se produzca entre 2026 y 2028 debido a plazos de comercialización más largos.

La semana pasada, CHN Energy terminó de conectar la primera fase de un 1 GW proyecto solar marino en el este de China, que una vez finalizado será el panel solar en mar abierto más grande del mundo. El conjunto flotante marino más grande del mundo es actualmente un 440 megavatios proyecto frente a la costa de Taiwán.

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En respuesta a una denuncia presentada por Trinasolar US, el ITC tiene la intención de determinar si Runergy y Adani infringen ilegalmente las patentes TOPCon de Trinasolar.

Delaware revista pvEE. UU.

Después de considerar una queja de Trinasolar US, la Comisión de Comercio Internacional (ITC) de EE.UU. UU. votó a favor de instituir una investigación de Runergy y Adani por posible infracción de patente.

Trinasolar, un proveedor de paneles solares con sede en China, presentó una denuncia en septiembre con la ITC, alegando que Runergy y Adani Green Energy importaron y vendieron indebidamente proyectos que infringen sus patentes para las células solares TOPCon.

Habiendo considerada la queja de Trina, el gobierno de EE.UU. UU. ordenó una investigación para determinar si Runergy y Adani violan la Sección 337 de la Ley Arancelaria de 1930. En particular, la investigación examinará si Runergy y Adani han infringido el contacto pasivado con óxido de túnel (TOPCon) de Trina. Patentes de tecnología de células solares.

En la demanda, Trina Solar solicitó que la ITC emitiera una orden de exclusión limitada y órdenes de cese y desistimiento contra Runergy y Adani para prohibir la importación a los Estados Unidos de ciertas células solares, módulos, paneles, componentes de los mismos y productos que contienen los mismos que infringen las patentes de Trina.

«Trina está satisfecha con la decisión del ITC de investigar el uso no autorizado de nuestra tecnología patentada», afirmó Steven Zhu, presidente de Trinasolar US. «El compromiso de Trina de proteger nuestra propiedad intelectual sigue siendo firme y esperamos una investigación expedita por parte del ITC».

Además de esta acción ante la ITC, Trinasolar tiene demandas separadas por infracción de patente relacionada con la tecnología TOPCon pendientes contra Runergy en el Distrito de Delaware y el Distrito Central de California.

En octubre, Runergy solicitó la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. UU. que cancelar dos de las patentes de Trina Solaralegando que no son patentables, ya que no son resultado del trabajo del propio Trina Solar.

“Trina Solar no compró las patentes a otros hasta febrero de 2024”, dijo Runergy en un comunicado. “Ya en 2013, el Instituto Fraunhofer de Energía Solar ya había publicado y descrito la fabricación de las células solares TOPCon, siguiendo enseñanzas publicadas incluso antes en la década de 1980… Las dos patentes adquiridas por Trina Solar no se presentaron hasta más de un año después de que el Instituto Fraunhofer Publicación de 2013. Por lo tanto, no podrían ser patentables por intentar cubrir la célula solar TOPCon con sólo variaciones obvias ya conocidas en la técnica anterior”.

Trina Solar tiene su sede en Changzhou, provincia de Jiangsu, China. Trinasolar US está construyendo actualmente una base de fabricación de 5 GW en Wilmer, Texas. Jiangsu Runergy New Energy Technology Co., Ltd. tiene su sede en la ciudad de Yancheng, China, y fundó Runergy USA en 2023, que está construyendo una planta de fabricación de energía solar en Alabama. Adani tiene su sede en Mundran, India, y está construyendo una planta de fabricación en Carolina del Norte.

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