EWE dice que ha comenzado la construcción de su planta de hidrógeno de 320 MW en Alemania mientras busca reformas regulatorias, mientras que Japan Suiso Energy y Kawasaki Heavy Industries han iniciado la construcción de una terminal de licuado a escala comercial que comenzará a operar en 2030.

EWE ha iniciado oficialmente la construcción de la planta de producción de hidrógeno de 320 MW en Emden, Frisia Oriental, con la adjudicación del contrato de obras de ingeniería civil y estructurales a un consorcio de tres empresas constructoras (Ludwig Freytag, Gebrüder Neumann y MBN). «La planta será uno de los primeros electrolizadores en Alemania a una escala relevante para el mercado. A partir de finales de 2027 se producirá el primer hidrógeno verde en Emden y se suministrará a clientes industriales». dicho EWE, explicando que la planta forma parte de un sistema que comprende producción, almacenamiento y transporte, incluido un eje de tubería entre Wilhelmshaven, Leer y Emden. EWE pide a las autoridades alemanas que reformen las normas de la RFNBO y el mecanismo de apoyo a la demanda, incluida la introducción de cuotas para productos industriales ecológicos.
Energía Suiso de Japón (JSE) y Industrias Pesadas Kawasaki celebró la ceremonia de inauguración de la terminal Kawasaki LH2, una base de hidrógeno licuado en Ogishima, ciudad de Kawasaki. «Como la primera instalación a escala comercial del mundo que maneja hidrógeno licuado, esta terminal estará equipada con el tanque de almacenamiento de hidrógeno licuado de 50.000 m3 más grande del mundo junto con instalaciones para el manejo de carga marítima (capaces de operaciones de carga y descarga), licuefacción de hidrógeno, suministro de gas hidrógeno y despacho de hidrógeno licuado en camiones». dicho Kawasaki. JSE gestionará el proyecto, mientras que una empresa conjunta liderada por Kawasaki será el contratista principal responsable del diseño y construcción de las instalaciones. Se espera que el proyecto comience a operar comercialmente en 2030.
un grupo de investigadores marroquíes enfatizó que abordar la limitación de agua dulce mediante la integración de tecnologías de desalinización de agua de mar y agua salobre es esencial para aprovechar todo el potencial del hidrógeno verde. “Los esfuerzos futuros deben priorizar: (1) innovación tecnológica sostenida en desalinización para mejorar la eficiencia, reducir el consumo de energía y gestionar la salmuera de manera más sostenible; (2) evaluaciones integrales del ciclo de vida y análisis tecnoeconómicos de WEH integrados. [water-energy-hydrogen] sistemas para optimizar su huella ambiental y económica; y (3) el desarrollo urgente y la implementación de marcos de políticas sólidas, incluida la estandarización, la certificación e incentivos financieros específicos”, dijeron los investigadores en el artículo de revisión “Water-Energy-Hydrogen Nexus: Addressing Water Scarcity in Sustainable Green Hydrogen Production”, recientemente publicado es Resultados en Ingeniería. Los investigadores también enfatizaron que la estandarización y la certificación permiten reducir los riesgos de las inversiones y promover un mercado de hidrógeno verde interconectado a nivel mundial.
Investigadores de la universidad de californiaBerkley, están desarrollando una nueva tecnología de electrólisis basada en electrolizadores de agua con membrana de intercambio aniónico que utiliza polímeros conductores de iones como electrodos anódicos, donde tiene lugar la oxidación. El equipo dirigido por Shannon Boettcher combina un polímero inorgánico de óxido de circonio con un polímero orgánico que conduce iones y separa gases para evitar la degradación del polímero orgánico. «Los polímeros de circonio se acumulan alrededor del electrodo del ánodo y crean una capa de pasivación que protege al polímero orgánico más sensible de perder electrones cuando se produce oxígeno», dijo el equipo de investigación. Como resultado, la tasa de degradación es significativamente menor. «Conseguimos una disminución cien veces mayor en la tasa de degradación. No hemos llegado hasta allí para tener un electrolizador comercialmente viable, pero este es, con mucho, el mayor obstáculo que hemos encontrado para llegar allí». dicho Boettcher.
NASA ha seleccionado Enchufe de alimentacion y Productos de aire y productos químicos. suministrado hasta aproximadamente 36,952,000 libras de hidrógeno líquido para su uso en instalaciones de toda la agencia. Los contratos comienzan el lunes 1 de diciembre. Las adjudicaciones de suministro de hidrógeno líquido para toda la agencia de la NASA son contratos con requisitos de precio fijo firme que incluyen múltiples órdenes de entrega de precio fijo firme fundamentales para los centros de la agencia, ya que utilizan hidrógeno líquido, combinado con oxígeno líquido, como combustible en motores de cohetes criogénicos, y las propiedades únicas del producto respaldan el desarrollo de la aeronáutica. El valor total de las indemnizaciones combinadas es de aproximadamente 147,2 millones de dólares”. dicho la agencia estadounidense.

La agencia de investigación italiana Enea ha creado una herramienta web que evalúa la viabilidad de sustituir las calderas de gas residenciales por bombas de calor proporcionando una estimación del potencial de ahorro energético y económico. La aplicación también proporciona información sobre las especificaciones técnicas del sistema fotovoltaico necesarias para cubrir la demanda eléctrica de la bomba de calor.

italia Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible (ENEA) ha presentado esta semana una nueva aplicación online que ayuda a los propietarios de viviendas a comprobar la viabilidad técnica y económica de sustituir las calderas de gas por bombas de calor eléctricas sin modificar el circuito hidráulico ni los radiadores.

La herramienta en línea de acceso abierto, llamada CALEFACCIÓN PDCrealiza su análisis utilizando facturas anuales de combustible, características del edificio, características de la envolvente, especificaciones de calderas y radiadores y consumo general de energía.

«La herramienta está diseñada para edificios residenciales habitados que hayan sido sometidos a una modernización energética durante al menos un año, estén equipadas con un sistema de calefacción autónomo y tengan una caldera tradicional conectada a radiadores», dijo Enea en un comunicado. “También proporcionará información sobre las especificaciones técnicas del sistema fotovoltaico necesario para cubrir la demanda eléctrica de la bomba de calor”.

Una vez completado el análisis, los usuarios pueden descargar un informe que contiene todos los datos y una lista de acciones recomendadas para mejorar la eficiencia energética del edificio si el reemplazo de la caldera no es factible en el momento de la medición.

«Claramente, la herramienta proporciona orientaciones generales y sugerencias no exhaustivas sobre cómo mejorar el rendimiento energético del sistema. Para una planificación detallada de la intervención, siempre es aconsejable consultar a un profesional cualificado», afirmó Nicolandrea Calabrese, responsable del Laboratorio Enea para la eficiencia energética en la edificación y el desarrollo urbano.

El fabricante de energía fotovoltaica orgánica con sede en China ha lanzado una línea de módulos fotovoltaicos para interiores adecuados para la integración en productos de oficina digitales y dispositivos electrónicos.

chinos Fotovoltaica orgánica (OPV) El fabricante ChasingLight Technology ha lanzado un dispositivo ligero y flexible. interior fotovoltaico Producto modular, adecuado para la integración en dispositivos electrónicos, como sensores, rastreadores de activos y etiquetas de estantes.

«Lanzamos el módulo iLux OPV en mayo de 2025. Funciona bien en ambientes interiores con poca luz y se ha aplicado en productos de oficina inteligentes», dijo un portavoz. revistapv.

El módulo está disponible en una variedad de tamaños, desde 10 mm x 30 mm2 y 50 mm x 50 mm, hasta 100 mm x 100 mm y 650 mm x 550 mm. «Tenemos una línea de producción en masa para módulos OPV de 650 x 550 mm², que ya ha comenzado a operar y ha comenzado la entrega de productos», dijo el portavoz.

El nuevo producto proporciona 100,71 μW/cm2 y 0,82 V a 1000 lux bajo iluminación LED de 4000 K. Con LED de 200 Lux y 4.000K, la potencia es de 20,32 μW/cm2 y 0,77V. El espectro operativo ideal es de 400 nm a 750 nm.

Tiene una eficiencia del 19,92% con una vida útil de 10 años para coincidir con el ciclo de vida y las características de diseño de los tipos de productos a los que se dirige, según la empresa. El rango de temperatura del dispositivo es de -20 C a 50 C con un rango de humedad relativa de 0 a 85 %. El radio de curvatura típico es de 60 mm a 200 mm.

El módulo es personalizable en tamaño, transparencia y color, según el fabricante. «Ya está disponible en el mercado. Los departamentos gubernamentales, así como varias escuelas, lo han comprado. Se ha utilizado en actividades de conferencias», dijo el portavoz.

ChasingLight Technology también ofrece su módulo iLux OPV en un dispositivo con un sistema de almacenamiento y un circuito integrado de administración de energía (PMIC), denominado iLux+.

Otras aplicaciones a las que se dirige son etiquetas de estantes para mercados minoristas, empaques de productos, cerraduras inteligentes, sensores de presión, teléfonos con control remoto, detectores de humo y rastreadores de activos. La empresa también pretende buscar mercados para módulos más grandes, como los módulos fotovoltaicos integrados en vehículos (VIPV) y los módulos fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV).

Fundada en 2020, ChasingLight Technology está respaldada por capital de riesgo con nueve inversores.

Después de la desaceleración del año pasado, la inversión en el sector de baterías de iones de sodio de China se está recuperando en 2025, y uno de los proyectos más grandes hasta ahora ha entrado en proceso de desarrollo.

Imagen: Red Eléctrica del Sur

Delaware Noticias ESS

Si bien muchos fabricantes de baterías de iones de litio en China están agotados y luchan por seguir el ritmo de la demanda del sector de almacenamiento de energía, la inversión fluye cada vez más no sólo hacia la omnipresente tecnología de iones de litio sino también, y sustancialmente, hacia su principal competidor: las baterías de iones de sodio.

Con la cartera de plantas de fabricación de iones de sodio en constante expansión, Guangde Qingna Technology Co., Ltd. firmó oficialmente un acuerdo el 20 de noviembre para su proyecto de producción de baterías de iones de sodio de 20 GWh en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Suining, provincia de Sichuan.

El proyecto representa una inversión total de 6.000 millones de CNY (835,98 millones de dólares). Una vez completado, se espera que crea sinergias con los proyectos de cadenas industriales de iones de sodio existentes en la zona.

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El centro de demostración de la compañía en Dallas, Texas, muestra su bomba de calor generadora de vapor Arcturus, que, según afirma, es ocho veces más eficiente que las calderas de gas natural y seis veces más eficiente que las calderas eléctricas y el almacenamiento de energía térmica.

Skyven Technologies, con sede en Texas, ha puesto en marcha su sistema de generación de vapor Arcturus. bomba de calor (SGHP) proyecto de demostración.

La instalación, que opera en Dallas, Texas, es capaz de entregar 1 MWth de vapor con calidad de caldera generada mediante la captura del calor residual. Muestra el proceso integral de la empresa, desde la recuperación y el reciclaje del calor industrial hasta la generación de vapor con calidad de caldera y libre de emisiones.

El sistema cuenta con tecnología de flash de múltiples etapas a través de un recipiente de flash en cascada pendiente de patente que captura el calor residual. También incluye sistemas de control que pueden monitorear las cargas de la red y apagarse automáticamente durante los períodos pico coinciden cuando la red está bajo tensión. El sistema de control también puede ejecutar un arbitraje de energía en tiempo real entre electricidad y gas natural para optimizar la reducción de costos y emisiones.

Jacob Miller, director de tecnología de Skyven Technologies, dijo que el sistema de control permite una integración perfecta y facilidad de operación en instalaciones industriales. «Construimos Arcturus para maximizar el rendimiento, la confiabilidad y la replicabilidad en instalaciones de fabricación industrial que consumen mucha energía en todo el mundo», agregó.

Skyven Technologies dice que el centro de demostración SGHP tiene actualmente un coeficiente de rendimiento (COP) de 6,5, que, según afirma, es líder en la industria, ocho veces más eficiente que las calderas de gas natural y seis veces más eficiente que las calderas eléctricas y el almacenamiento de energía térmica. La empresa añade que está trabajando para lograr un COP de 8.

Arun Gupta, fundador y director ejecutivo de Skyven Technologies, agregó que la línea de productos Arcturus escala de 1 MWth a 60 MWth de producción de vapor libre de emisiones. “[This makes] Es una solución ideal para una amplia gama de necesidades de vapor de proceso en sectores fabricantes como alimentos y bebidas, etanol, productos químicos, pulpa y papel, y más”, dijo Gupta.

En septiembre de 2024, Skyven Technologies anunció que era siempre que su sistema de bomba de calor Acturus a una planta de etanol en Medina, Nueva York.

Científicos de la India han desarrollado un método novedoso para optimizar la ubicación de una estación de carga de vehículos eléctricos en la red, junto con el tamaño de su generación fotovoltaica y el almacenamiento de baterías. También han creado un marco para una oferta innovadora de tragamonedas.

Un grupo de científicos de la India ha desarrollado un método novedoso para programar la carga de vehículos eléctricos (EV) en estaciones de carga que incluyen generación fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

El método propuesto consta de dos componentes: optimización y jerarquización. El primer componente optimiza la ubicación de las estaciones de carga de vehículos eléctricos (EVCS) dentro de un sistema de distribución radial de 33 autobuses estándar IEEE, junto con el tamaño del sistema fotovoltaico y el BESS. El segundo componente determina el orden en que se cargan los vehículos eléctricos.

«Esta investigación aborda el caos optimizando la ubicación de las estaciones y las operaciones en las redes de distribución, asegurando un flujo de energía eficiente y al mismo tiempo frenando las emisiones y los gastos», dijo el equipo en un comunicado. «Al abordar estos obstáculos, se allana el camino para un transporte sostenible que no sobrecargue nuestras envejecidas redes, haciendo de los vehículos eléctricos una opción práctica para todos, desde los que viajan diariamente a la ciudad hasta los conductores de largas distancias».

La parte de optimización del método se basa en el algoritmo de optimización de rémora multiobjetivo (MOROA), que se inspira en la forma en que los peces rémora se mueven y se adhieren a animales marinos más grandes. Para determinar el tamaño óptimo de PV y del BESS, el modelo primero inicia un “viaje libre”, que representa una búsqueda global con saltos significativos. Posteriormente realiza pequeños ataques, al igual que el animal, localizando mejor la zona de la respuesta. Finalmente, el modelo pasa al estado de “explotación”, afinando la mejor respuesta.

En cuanto a la parte de jerarquización del método, el sistema utiliza el proceso de jerarquía analítica (AHP) para ver si puede ofrecer un lugar de carga a un vehículo eléctrico. La solicitud debe realizarse inicialmente a través de una aplicación de teléfono móvil. Luego, el sistema considera varios parámetros para determinar la asignación, incluyendo la hora de llegada al EVCS, la hora de salida suponiendo una carga de cinco horas, el estado de carga, el estado de carga deseado, la distancia del EV desde el EVCS y la disponibilidad de espacios. Un algoritmo asigna una puntuación normalizada a cada parámetro, en función de la cual se toma una decisión para el conductor.

«El mecanismo de clasificación por peso significa menos tensión en la red, lo que se traduce en menos apagones y tarifas eléctricas más bajas para las comunidades», explicó el equipo. «Los propietarios de vehículos eléctricos disfrutan de cargas más rápidas y económicas, mientras que los operadores de estaciones aumentan sus ganancias a través de la integración optimizada de PV-BESS. Desde el punto de vista ambiental, las emisiones minimizadas apoyan los objetivos globales de neutralidad de carbono, evitando potencialmente toneladas de CO2 anuales en áreas de alta adopción de vehículos eléctricos».

Para probar su método, los investigadores realizaron una simulación en MATLAB de un sistema de 33 autobuses IEEE. Colocaron dos EVCS (EVCS 1 y EVCS 2) en la red, cada uno con sistemas BESS y fotovoltaicos de tamaño óptimo. EVCS 1 fue diseñado para albergar 40 vehículos eléctricos y EVCS 2 para albergar 80. Sin embargo, recibieron solicitudes de carga simultáneas de 80 y 150 vehículos eléctricos, respectivamente. La simulación mostró tres tipos de vehículos: un MG Comet con una batería de 17,3 kWh, un Tata Tiago con una batería de 19,2 kWh y un Citroën eC3 con una batería de 29,2 kWh.

Los científicos probaron cuatro escenarios en el bus IEEE 33: un caso base sin nada agregado al bus (caso 1); el bus IEEE 33 con los dos EVCS (caso 2); el bus IEEE 33 con los dos EVCS y PV (caso 3); y finalmente el bus IEEE 33 con los dos EVCS y PV y BESS (caso 4). En todos los casos que requirieron EVCS, MOROA colocó EVCS en el autobús 29 y EVCS 2 en el autobús 11. En todos los casos que requirieron energía fotovoltaica, el tamaño consistió en 514 módulos de 5 kW cada uno en la primera estación y 318 módulos de la misma capacidad en la segunda estación. EVCS 1 requirió 90 BESS con una capacidad de 18 kWh cada uno, y EVCS 2 requirió 92 de los mismos BESS.

En el Caso 1, la pérdida total de potencia fue de 2.206,88 kW. En los casos restantes cambiaron a 2.417,97 kW, 1.604,01 kW y 1.591,52 kW para los Casos 2, 3 y 4, respectivamente. Las emisiones de la red aguas arriba fueron de 34.055,24 kg, 35.543,88 kg, 24.926,55 kg y 25.056,24 kg, respectivamente. Los costos correspondientes a cada configuración fueron 92.629.901,34 INR (1.045.566,50 dólares), 96.952.067,57 INR, 161.078.952,90 INR y 164.542.048,50 INR, respectivamente.

«Este enfoque impulsado por MOROA podría revolucionar la planificación urbana, integrando EVCS inteligentes en ciudades inteligentes donde los combos PV-BESS manejan las demandas en tiempo real de flotas masivas de vehículos eléctricos», concluyeron los científicos. «Más investigaciones podrían incorporar IA para el modelado predictivo del tráfico de vehículos eléctricos o energías renovables híbridas como la eólica, mejorando la resiliencia contra la variabilidad climática. Al refinar las incertidumbres en los comportamientos de los vehículos eléctricos, como las llegadas aleatorias, las iteraciones futuras podrían optimizar redes más grandes, como los sistemas de autobuses IEEE 69, reduciendo aún más los costos y las emisiones para una transición fluida al transporte electrificado en todo el mundo».

Sus hallazgos fueron publicados en “Programación de carga de vehículos eléctricos multiobjetivo para estaciones de carga de vehículos eléctricos basada en almacenamiento de energía fotovoltaica y en baterías en la red de distribución.,» es Energía Verde y Transporte Inteligente. Científicos de la India Universidad Siksha ‘O’ Anusandhan y la Universidad Tecnológica Biju Patnaik han participado en el estudio.

El fabricante francés ha reforzado su plan de financiación hasta más de 220 millones de euros tras la llegada de dos nuevos inversores. Avanza en su proyecto de gigafábrica TOPCon en Hambach, al noreste de Francia. La compañía dice que ha finalizado su modelo industrial y se ha asegurado una importante cartera de clientes.

Delaware revista pv francia

El fabricante francés de módulos fotovoltaicos HoloSolis anunció que Cales Technologies y Forming AG son ahora dos nuevos inversores en su proyecto para construir una instalación de fabricación de módulos y células de 5 GW en Hambach, cerca de Sarreguemines, en el noroeste de Francia.

Cales Technology es un holding familiar francés especializado en ingeniería llave en mano para proyectos industriales y energéticos. Forming AG es un grupo industrial familiar suizo fundado en 1964, especializado en el conformado en frío y el diseño de estructuras para plantas de energía solar, con operaciones en Suiza, India, México y Estados Unidos. «Su experiencia, que abarca toda la cadena de valor, lo convierte en un socio natural para HoloSolis», afirma el grupo.

Con esta nueva financiación, HoloSolis (cuyos inversores existentes incluyen InnoEnergy, TSE, IDEC Group, Armor Group y Heraeus) dice que ha asegurado la primera fase de su plan de financiación, que ahora supera los 220 millones de euros.

La estrategia combina capital privado, apoyo a la inversión industrial francesa e instrumentos de política industrial soberana: 5 millones de euros en inversión privada recaudados durante la ronda de recaudación de fondos de julio de 2023; 4 millones de euros de ayuda de la Región del Gran Este; 1,75 millones de euros de inversión privada adicional con la llegada de nuevos socios (Verspieren, Technique Solaire, Photosol, CVE, WeWise y Tenergie); 10,4 millones de euros de ayuda de Bpifrance en el marco de la convocatoria de proyectos “First Factory”; la aprobación del Crédito Fiscal para la Industria Verde, por una importación sin precedentes de 189 millones de euros.

En septiembre, la compañía inició el pasado mes de septiembre una colaboración estratégica con el fabricante chino. trina solar. La asociación otorga un acceso HoloSolis a la cartera de patentes TOPCon de Trina Solar, lo que permite la creación de una línea de producción europea basada en esta tecnología y reducir el riesgo industrial en el lanzamiento.

El grupo también informa de una sólida cartera comercial. «Varios desarrolladores fotovoltaicos han decidido invertir en el proyecto y tenemos más de 20 GW de cartas de intención de clientes, lo que demuestra la solidez de nuestro modelo de negocio», afirma Bertrand Lecacheux, director general de HoloSolis. A plena capacidad, se espera que el sitio cree 2.000 puestos de trabajo directo.

Está prevista una segunda ronda de financiación para 2026, coincidiendo con el inicio de la construcción. La gigafábrica pretende comenzar su producción en 2027, con un aumento gradual hasta 5 GW por año para 2030, lo que representa casi 10 millones de paneles.

Sunnic Lighthouse dice que el primer proyecto solar precalificado de Alemania para reserva de control secundario muestra cuán rápido los activos fotovoltaicos pueden ingresar a los mercados avanzados de servicios de red.

Delaware revista pv Alemania

Sunnic Lighthouse, filial de Enerparc, el proveedor de flexibilidad Entelios y el operador del sistema de transmisión 50Hertz completaron la precalificación para el parque solar Schkölen de 37,4 MW en Turingia, Alemania, para participar en el mercado de reserva de control secundario. La planta ha proporcionado hasta 25 MW de reserva de restauración automática de frecuencia positiva y negativa durante la semana pasada.

Los activos fotovoltaicos no han participado hasta ahora en el segmento de reservas secundarias de Alemania. Las empresas dijeron que el proyecto Schkölen establece «nuevos estándares en la integración de energías renovables», con tres parques adicionales en preparación. El director general, Arved von Harpe, dijo que cualquier planta grande podría participar y las más pequeñas podrían calificar «si podemos agruparlas». Añadió que la conexión en red de varios activos proporciona redundancia y que Schkölen todavía conserva una reserva importante, aunque la capacidad de reserva máxima es de 25 MW.

aFRR se encuentra dentro de uno de los cuatro segmentos de reserva y debe entregarse en su totalidad durante 15 minutos dentro de un período de activación de cinco minutos. Las licitaciones ahora se publican la víspera en bloques de cuatro horas, y la Agencia Federal de Redes planea pasar a bloques de 15 minutos la próxima primavera. Ese cambio favorece la generación fotovoltaica y eólica. El segmento de reserva primario debe responder en 30 segundos, mientras que el segmento de reserva terciario permite la entrega en 12,5 minutos.

Los sistemas fotovoltaicos pueden proporcionar aFRR positivos y negativos, y la planta de Schkölen está cualificada para ambos. Un aumento en la frecuencia de la red permite una rápida reducción, mientras que una caída permite que una planta previamente restringida aumente la producción. Bajo una fuerte irradiación, la respuesta puede exceder la capacidad de aceleración de las unidades de combustibles fósiles o de grandes cargas industriales. Las reglas del mercado ya prevén dicha participación.

Los operadores dijeron que el desafío técnico radica en garantizar la visibilidad en tiempo real de la energía de equilibrio disponible, que varía según el tiempo, la estación y el clima. La limitada transparencia de los datos ha limitado la participación de la energía eólica y anteriormente excluye por completa la energía solar. El consorcio describió a Schkölen como un «buque insignia innovador» que marca un «cambio de paradigma», afirmó von Harpe, «no sólo para Sunnic y nuestra industria, sino también para todo el sistema energético».

Entelios adaptó el sistema de control del parque para que fuera compatible con aFRR. El proyecto es «un verdadero hito y una prueba de lo que es posible cuando la innovación tecnológica se une a la colaboración», afirmó el director general de Entelios, Fabian Becker. Sunnic Lighthouse, Entelios y 50Hertz desarrollaron conjuntamente la configuración de medición, la arquitectura de datos y el modelo de pronóstico respaldado por IA. Ambas compañías elogiaron a 50Hertz, que inició el esfuerzo. Von Harpe dijo que «recibió una llamada telefónica hace dos años» después de que los intentos anteriores de aFRR-solar se estancaron, con 50Hertz comprometiéndose a apoyar el equilibrio de energía solar.

Desde un punto de vista político, los operadores dijeron que la economía es convincente. Los períodos fotovoltaicos excedentes permiten que un parque solar proporcione reservas secundarias a precios premium de mercado o PPA, a menudo a un costo menor que la capacidad alimentada por gas. Si bien el equilibrio de la demanda sigue siendo limitado, el servicio ofrece una nueva fuente de ingresos para los propietarios de activos solares.

Un equipo de investigadores en Canadá ha desarrollado el registrador de datos resistivo abierto Jericho, una plataforma de monitoreo fotovoltaico (PV) de acceso abierto que integra hardware de adquisición y procesamiento de datos, un marco de software y una gama completa de sensores. Diseñado principalmente para aplicaciones agrícolas, el sistema tiene un costo total estimado de alrededor de $2,000.

Investigadores de universidad occidental en Canadá, en colaboración con Jericho Lab, un proveedor de soluciones de monitoreo ambiental, han desarrollado una novedosa plataforma de monitoreo modular de código abierto para experimentos de energía solar fotovoltaica al aire libre a largo plazo.

Llamado Jericho Open Resistive Data Logger (RDL), se afirma que el sistema cierra la brecha entre los dispositivos de bricolaje (hágalo usted mismo) de bajo costo y los sistemas de adquisición de datos (DAQ) patentados y de alto costo.

«Trabajamos con Jericho Lab para desarrollar aún más su producto comercial RDL y crear un sistema de monitoreo solar fotovoltaico de última generación a una fracción del costo de los DAQ patentados en el mercado», dijo el autor correspondiente Joshua M. Pearce. revistapv. «Este sistema está diseñado principalmente para proyectos agrivoltaicos, un campo que está realmente en su infancia en Canadá. Por lo tanto, hay muchos tipos nuevos de sistemas para explorar».

En un artículo sobre hardware, el grupo proporcionó detalles precisos sobre cómo configurar el sistema y también publicó su repositorio de archivos fuente. Jericho Open RDL (JOR) se compone de tres sistemas centrales: el hardware de adquisición y procesamiento de datos; el conjunto de sensores para mediciones experimentales; y el marco de software integrado responsable de la operación del sistema, la comunicación del sensor a DAQ y la gestión del almacenamiento de datos local.

La plataforma de adquisición y procesamiento de datos consta de un RDL emparejado con un escudo de extensión I2C, un microcontrolador Arduino Nano, una computadora de placa única Raspberry Pi 4 y los accesorios estructurales y eléctricos necesarios que respaldan el funcionamiento del concentrador central.

La plataforma utiliza sensores de temperatura del aire, humedad, irradiancia solar, velocidad del viento y temperatura fotovoltaica. También incluye cámaras de imagen de luz visible e infrarroja, así como un transductor de efecto Hall para medición de corriente continua. Además, el grupo cuenta con conectores, carcasas, escudos y soportes impresos en 3D.

«La Raspberry Pi ejecuta un sistema operativo Pi de 64 bits y ejecuta scripts Python 3 junto con el firmware Arduino. Maneja entrada serie USB, captura de imágenes, monitoreo del sistema y organización de datos. La arquitectura proporciona un marco modular en el que se pueden incorporar sensores o servicios adicionales con cambios mínimos en los procesos existentes», explicaron los académicos. «El firmware del Nano comprende declaraciones de variables, inicialización y un bucle de adquisición continua. Los parámetros del usuario y los parámetros del programador residen en la EEPROM y se cargan en el arranque».

Overview of the system

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Descripción general del sistema

Imagen: Western University, HardwareX, CC BY 4.0

En total, las piezas del sistema tenían un precio total de 2.827,74 CAD (2.020,21 dólares). El artículo más caro fue una cámara térmica con carcasa de ABS, con un precio de 999 CAD, seguida de un piranómetro de celda de silicio con un precio de 582,62 CAD y una cámara Reolink con una carcasa de ABS con un precio de 199 CAD. El JOR se verificó de dos maneras: con el sensor inteligente Lufft WS 501 disponible comercialmente para garantizar exactitud y precisión, y con un segundo JOR para evaluar la coherencia del rendimiento entre dispositivos.

Los datos para la comparación con el Lufft se recopilaron entre el 22 y el 26 de agosto de 2025. La comparación entre dispositivos se adquirió del 4 al 11 de julio de 2025. Todas las pruebas se realizaron al aire libre en la Estación de Campo Occidental de Ciencias Ambientales como parte de los experimentos al aire libre de Western Innovation for Renewable Energy Deployment (WIRED) en Ilderton, Ontario, Canadá.

«La comparación estadística de irradiancia, humedad relativa, temperatura y velocidad del viento se comparó con un sistema patentado y se encontró que estaba dentro de las diferencias aceptables para la validación, aunque se encontró que la velocidad del viento tenía la desviación más alta», afirmaron los investigadores. «Dos unidades independientes de código abierto confirman una excelente repetibilidad entre dispositivos en todas las variables medidas».

Para concluir, Pearce dijo que «fue reconfortante trabajar con un socio de la industria que buscaba impulsar la ciencia y ayudarnos a obtener los mejores datos posibles. Estamos implementando diez de los RDL en una amplia gama de aplicaciones agrivoltaicas, flotantes y de generación de H2, y experimentos BIPV. Los estamos utilizando para probar nuevos bastidores fotovoltaicos de código abierto y nuevos tipos de energía agrivoltaica».

El sistema fue descrito en “Registrador de datos resistivo abierto Jericho: una estación meteorológica modular de código abierto y un sistema de monitoreo para la experimentación solar fotovoltaica en exteriores a largo plazo”, publicado en HardwareX.

Waaree Energies ha entrado en el negocio de los módulos de contacto trasero con un módulo de doble vidrio TOPCon. El nuevo producto se basa en celdas con formato G12R.

Imagen: Energías Waaree

Delaware revista pv India

Waaree Energies presentó un nuevo módulo solar basado en tecnología de células de contacto posterior (BC) y contacto pasivado de óxido de túnel (TOPCon).

El panel de doble vidrio se basa en celdas con formato G12R y tiene una eficiencia de conversión de energía del 23,88%.

Forma parte de la serie Tejomay, que incluye módulos de contacto posterior de doble vidrio que van desde 635 W a 665 W con eficiencias entre 23,51% y 24,62%.

El módulo está construido con 132 celdas medio cortadas tipo ny cuenta con vidrio semitemplado de 2 mm tanto en la parte delantera (HTAR) como en la trasera, junto con un marco de aleación de aluminio anodizado. Ofrece una bifacialidad de aproximadamente el 75%.

El módulo mide 2.382 mm × 1.134 mm × 35 mm y pesa 34 kg. Está respaldado por una garantía de producto de 12 años y una garantía de rendimiento de 30 años.

En India, Waaree Energies opera instalaciones de fabricación con una capacidad instalada total de 13,3 GW para módulos fotovoltaicos, incluidos 1,3 GW de Indosolar y 1,4 GW de células solares PERC.

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