ONU Equipo de Investigadores Alemanes Ha Desarrollado Un experimento Miniaturizado de Células Solares Para Nanosatélitas. Se usó para probar Muestras de Nueva Células Solares de Mutlijuncio Desarrolladas por El Espacio de Azur, incluida la Nueva Envolta de metal triple de unión a Través de Células Solares.

Investigadores Alemanes del Universidad de Stuttgartty Azur Espacial Energía SolarLa Subsidiaria de Fabricación de Células del Probador de Materiales de Alta Puraza Con Sede en Canadá 5n Másconcibió un experimento de Células Solares Miniaturizadas (SCE) Para Nanosatélitas.

El sce se usó en órbita Terrestre Baja para Medir El Rendimiento de la Novedosa Triple Unión envolta de metal (MWT) Células Solares Desarrolladas por el El Espacio de Azur para el Nuevo Sector ESPACIAL JUNTO CONLULAS SOLARES DE UNIÓN CUARRUPLE.

La Nueva Instrumento del Equipo Probó con Éxito más de 5.000 curvas IV, temperaturas celulares, ángulos de error solares solares de dios de dosis ionizantes (tid), como se describe en «» «»Diseño y primeros resultantes del experimento de células solares en eive«, Publicado en Astronáutica.

Los datos recopilados en la órbita se Usaron A Su Vez para Valtarar Las Sofististadas Herramientas de Caracterización de Temperatura y Simulador Solar en el Laboratorio en el suelo.

«Sin embargo, en la Última Década, organizaciones de Algunas y universidades Han Lanzado Experimentos de Células Solares en Cubesats, Sin Embargo, Convirados Mixtos Debido a la Naturaleza Restringida de Tales de los Satelitales Miniatarizadas de la Autor Correspondiente de la Autor Correspondio de la InvestiMación de la InvestiMaTión de la InvestiMación de La InvestiMaTión de la InvestiMación de la InvestiMación de la InvestiMacio Autor correspondiente de la investigación Revista Fotovoltaica. «Hemos Demostrado Que la Electónica de Medicióe Bien Diseñada y una plataforma Satelital Confiable Permitirán Una Caracterización Adecuada de Células Solares en el entorno ESPacial Real».

El experimento Está en Curso, Con el Número de Curvas IV Medidas Alcanzando 6.680 A Principios de Febero de 2025, Según Koller.

La plataforma de nanosatélites en este fue fue la verificación exploratoria en la Órbita de un enlace de banda electrónica (eive), que fue desarrollada por un consorcio alemán que comprenda varios institutos de investigaciones de investigaciones y socios industriales. Es un satélite Bajo en órbita Terrestre (Leo).

«Desde el Punto de Vista Tecnológico, El Estudio Ha Demostrado Que la Tecnología de Metal-Envolta es Válida para su USO en El Espacio y No Representa Ningún Inconveniente para la Generación de Energía Solar En El Espacio», Dijo Koller.

En el lado del experimento, ha demostrado que la experimentación de células solares en plataformas de nanosatélites con «altas restricciones de masa, tamaño y potencia es capaz de entregar resultados de caracterización de células solares adecuados que se enfrentan a los simuladores solares espaciales sofisticados y voluminosos en la Tierra «, Según Koller.

«SI Ambos resultados Coinciden Bien, Significa que Ambos Enfoques hijo Adecuados para Probar Nueva Tecnología Tecnologías Solares para aplicaciones Espaciales», DiJo.

Para la configuración experimental, Los investigadores examinarones experimentos en anterior Pesar de los Desafíos que «Pueden Introducir Artefactos en Los Artefactos en Curvas IV,» Si no Mitigan.

El Circuito de CARGA SE BASO EN UN CONTROLADOR Proporcional Integral (PI) en la Puerta de Un Transistor de Efecto de Campo Si3460BDV N-Cóxido-Cóxido-Semiconductor (Mosfet) de Baja Transconducción, y el Circuito de Retroalimentación de Corriente, Combinate, Combiné, el Combinate, Combinate, Combinate, Combinate, Combinate, Combinate, Combinate, Combinate, Combinate, Combinate, CombinA, Combinate, CombinA, Combinate, CombinA, Combinate, CombinE El CoriSconduccion, Y El CircuitO de retroalimentación de Corriente, Combinate. Filtrado de Puntos Digitales que se Filtran Con el Punto de Vista Digital Que Eso Mejoró la distribución de Puntos en Las Curvas IV.

Panel de PrueBa Con Diez Células Solares y Radfet

«data-medium-file =» https://www.pv-magazine.com/wp-content/uploads/2025/02/eive-radfet-and-solar-cells-600×322.png «data-large-file = «https://www.pv-magazine.com/wp-content/uploads/2025/02/eive-radfet-and-solar-cells.png» tabindex = «0» role = «botón» src = «https: //www.pv-magazine.com/wp-content/uploads/2025/02/eive-radfet-and-solar-cells-600×322.png «alt width =» 600 «height =» 322 «>

Panel de PrueBa Con Diez Células Solares y Radfet

Imagen: Universidad de Stuttgart

La placa de prueBa incluyó nueve células 2 × 2 cm2 y una que midió 4 × 8 cm2. Las Células Eran Células Triple de Triple de Triple de Azur Space O Modelos 4G32 de Unión Cuadruple.

Todas las células solares de triple unión fueron muestras de ingeniería de células MWT, descritas como dispositivos de montaje de superficie compatibles con un contacto N del lado delantero canalizado a través de la estructura de células solares a través de un agujero aislado, que termina en un N-Pad aislado Encendido la Parte Trasera del Contox P.

El Equugo Señaló Que El 4G32 ERA UN Diseño Preliminar de Una Célula Solar de Unión cuádruple Con eficiencias de 32% y Voltajes de CircuitO Abierto de 3.45 V, Mientras de 3G30 Tiene una eficia del 30%.

Según Koller, Versiones de Las Están de Estas Células Multijunció Han Volado en muchas naves Espaciales Hasta Koller. A Medida Que se Recopilaron Las Mediciones, Los Datos del Sce se corrigieraron para la Fluctuación de la Irradiación Solar, El Ángulo de Error del Sol y la temperatura. Los resultados Orbitales se compararon con los resultantes Terrestres.

Los investigadores de los investigadores que se produzcan los «los», la densidad de corregidos «para el voltaje de circuito abierto, la densidad de corriente de cortocirco en comparación con la medicina del suelo de Azur Datos espaciales «.

Se Están Realizando Más Investigaciones Sobre la degradación de las células potenciales, incluidos los planos para un experimento de seguiMiento en otro satélite Destinado a la Órbita de la Tierra Media. El Grupo Planea Probar También la Tecnología de Células Solares de Perovskite del Equipo de la Universidad de Stuttgart.

Cabe Señalar Que el Plan original para recopilar datos del satélite eive durante el alcalde tiempo posible se verá interrumpido, según koller, ya que el satélite se Debe volver a Ingresar la atmósfera de la tierra en algúnnesto a Fines de Marzo de 2025. solar. EN 2024, El Llamado Máximo Solar, Dio como resultado Un Arrastré Más Atmosférico en Todos los Satélites en Leo.

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El Fabricante de Paneles de Konstanz de Konstanz, Longi, Ha Evaluado El Impacto de la obtenencia de Gettering en Lestes en Czochralski Cultivadas en Lingotes de Silicio de Tipo P Dopados Con Galio y Descubierto Qe la DensiDad de Defectos de Defectos de Las Centracioneses de InpureSiS de IpureSiSen de IpureSiSen de IpureSiSen de IgureSiSen de IpureSiSen de IpureSiSen de IpureSiSen de IpureSiSen de IpureSiSen de IpureSiSen de IpureSiSen de IpureSeSen de IpureSeSen a La Masa Fundida, Que se Observan en el Casa de Concentaciones de Hierro Intersticial.

Un Grupo de Investigadores del Universidad de Konstanz en Alemania y Fabricante de Módulos Solares Chinos Longi Han Investigado el ImpactO de las concentraciones de impureza causadas por la obtenida de la Estabilidad A LARGO PLAZO DE LA VIDA Útil del Portador de Carga en El Silicio Recargado de Czochralski (RCZ-Si).

Gettering SE USA Ampliamente en la Industria de Fabricación Fotovoltaica. Implicación tres pasos y se utiliza durante el Crecimento de los Cristales para eliminar contactos y otras de los defectos en las obleas. A Través de Este Proceso, Las Impurezas Se Liberan Inicialmental en una solución Sólida y Luego Sufren DiFusión A Través del Silicio. Finalme, Están Atrapados en un área lejos de las regiones de Circuito Active de la Oblea.

Gettering Ya Está Integrado en la Mayoría de Las Células Solares Reales, A Través de la DiFusión de Fósforo en Percepción O Perx Dispositivos, Así Como en Al-SF Células. También está incrusado en Topcon Células Solares, Aunque Su Efectividad Varía Mucho y en Células de Heterounión de Silicio cílae Se Puede utilizar como pretratamiento para mejorar la calidad de los sustratos de silicio.

«En la investigación de Nuestra, SE Investigó el Material de Vanguardia del Proceso Industrial de Recarga de Fundición de Czochralski Conppecto A Su Calidad», Dijo Joshua Kamphues, El Autor Director de La Investigación, Joshua Kamphues Revista Fotovoltaica. “Por lo tanto, la estabilidad un Largo Plazo de la Calidad del material se analizó en términos de Vida útil del portador de carga para las el oblasas de lingotes posteriores al extraídos con concentajes de impureza variables. Por la presente, Podríamos Demostrar Cómo el Proceso de Crecimiento del Cristal Puede Afectar la Extensión de degradacia en el material Real de la Oblea Industrial «.

En el Papel «El ImpactO de la obtenencia en letidos en lingotes de silicio de tipo p dopados con czochralski dopados con czochralski con recarga de fusón«, Publicado en Materiales de Energía Solar y Células SolaresKamphues y su equipón explicaron que usaron un estándar de densidad de defectos equivalentes de por Vida conocido Δnleq para cuantífico el impacto de la cinética de defectos observados durante Degradacia inducida por la temperatura ligera y elevada (Letárgico).

Con El TIempo, Létada Puede Causar Pérdidas de Rendimiento Significativas en Los Módulos Fotovoltaicos en el Campo. El problema fue reconocido por primera vez alrededor de 2012; La Industria no sabía la causa exacta de detrás de este, Pero ha sido rápidamete desarrollar Estategias de Mitigación.

Para su análisis, Los científicos utilizaron obleas proporcionadas por longi, que se cortaron de lingotes obtenidos a Través de dos procesos de crecimiento rcz-si diferentes, durante cuales se extrajeron nueve lingotes coniferentes ypesores de ypesm. La Capa de Pasivació se depositó un Través de la Deposicióe de Vapor Químico Mejorado por Plasma (Pecvd).

“Todas Las Obleas Fueron Despeedidas en un Horno de Cinturón Industrial. SE utilizaron diferentes temperaturas establecidas para lograr una temperatura máxima de miscedra medida a 800 ° C800° C«>monitoreado utilizando un término de tipo k empujado al centro de la mudra «, Enfatizó el logo de investigación, y señaló que durante todo el proceso de obtenencia de la obtennón monitoreó lasdes de impureza durante la recarga de recarga de feacusión de lasd de las concentraciones de concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración de la concentración ( ).

«Un desafío particular fue que solo podíamos rastrear indirectamento las concentraciones de impurezas elementales de nuestro material, excepto la concentración de hierro, que determinarse», explicó kamphues. “Por lo tanto, el alcalde extensión letida para los lingotes extraídos posteriormente podría correlacionario con mayores las concentraciones de impureza, pero no con una imprena especial. El Hecho de Que un Paso Obteniendo el Contenido Intersticial de Fe, Pero no Maestra ningún Efecto en la extensión, conduce a la conclusión de que fre en sí no está directamé involucrado en el proceso letido «.

Además, otros experimentos con tratamientos isogenerativos mostraron que la cinétesa letida era diferente para las el obleas en diferentes posiciones de lingoteo. “Fue Sorprendente para nosotros que para el tratamiento con inyectivo iso, la cinética letida fuera la Misma para las el obleas de DiFerentes lingotes un pesar de la extensión significativo cambia de letido. Por lo tanto, podríamos expiostar que el alcalde nivel de impureza en nuestras muestras solo afecta la extensión de letidos, pero no la cinética letida ”, concluyó kamphues.

También explícó que, Con el Cambio Hacia real Cz-Si de Tipo N, La Industria Está Muy Interesada en el Comportamiento de Estabilidad A LARGO PLAZO DE ESTE TUPO DE MATERIAL. «Realmento Estamos Investigando Material de Tipo n de Tipo Fundido Con Varios Elementos Dopantes E Informaremos Sobre Este Tema en la Próxima Conferencia Siliconpv en Abril», Concluyó.

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La Asociatura Meteorológica de Japón (Jwa) Dice Que Su Nuevo Servicio de Pronfico Proporciona Predicciones de Energía Solar Excedente en Tiempo Real para edificios individuales, Instalaciones Comerciales y HOGARES.

Imagen: Yo-Yuno, Wikimedia Commons

La jwa ha introductucido un Nuevo Servicio de pronóstico para la la energía solar excedente en japón, que de las predicciones de recurso en tiempo real para individuales, instalaciones comerciales y hogares.

El Servicio, Lanzado El 12 de Febero, Proporciona Pronós de Intervalos de 30 Minutos para la Generación de Energía Solar, Demanda de Electricidad, compromete a Red y Energía Excedente A Un Nivel de Ubicación única.

Jwa dijo que el Servicio se Basa en Sus Datos Meteorológicos Patentados y Modelos de pronós, lo que PREMITE Predicciones de alta Precisión para consumidores de Alto VoltaJe, Como fábricas y edificios de Oficinas, y usuarios de bajo voltases, inclúidas. .

La plataforma tiene como objetivo ayudo a las emppresas un optimizar el uso del exeso de energía solar, reducir las emisiones de co2 y mejorar la eficiencia de la integración de energía renovable, según jwa. Las aplicaciones potenciales incluyen pruebas y minoristas de planificación de generaciónica de energía para el acuerdo de compra de energía (ppa), optimización de almacenamiento de baterías y operaciones de planta de energía virtual (VPP).

JWA PROPORCIONÓ Previamenta Pronóscos excedentes de Energía Solar para Hogares de Tarifas de Alimentación (Fit) Una prefectural regional nivel. Dijo que ha introductucido el nuevo Servicio en Respuesta al aumento de la demanda de predicciones precisas y especies del sitio a medida que la nacia acelera su transiciónica a la renovable.

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Los investigadores en China Han Investigado El Efecto de la Altura Superior y El Ángulo de inclinación en el Rendimiento Térmico y de Ahorro de Energía del Techo Fotovoltaico y Han Incontrado Que Eficiencia Integral de AHRORRO DENERGÍA DE LOS FOTOVOICOS la peor en invierno.

Investigadores de la Universidad Guilin de Tecnología Electrónica de China Han Propucción un Nuevo Modelo para Investigar el ImpactO de Las Diferentes Alturas Aéreas y Los Ángulos de inclinación de los Módulos Fotovoltes en el RendimientO Térmico Yéactrico y el Atléacreto.

La Precisión del Modelo Numérico se Verificón A Través de Un Modelo Experimental.

«Falta un estudio exhaustivo sobre la influencia de varias alturas aéreas y ángulos de inclinación en el rendimiento térmico y eléctrico anual en la literatura, mientras que dicho estudio es esencial para comprender los obstáculos durante el diseño de techos fotovoltaicos», dijo el equipo. «Además, Estudios previos se concentran en los beneficios de Ahorro de Energía de los techos fotovoltaicos en tipos de instalación Especios, peroar una falta de investigación SOBRE SOBRE El rendiMiento en diferes topos de instalación».

El Modelo Numérico se Desarrolló en el constructor de diseño de software, que pude explicar varios intercambios de energía dentro y fuera de los edificios, incluidas múltiples formas de transferencia de calor, como conducción, conveccióna radiación. SE utilizaron datos meteorológicos locales de la ciancia de Guilín del noreste de Guilín.

UNA Estructura Cerrada Sin Pv en la parte Superior se Compara Con una donde la Altura y El Ángulo de inclinación de los Módulos PV Están en Juego.

«La Estructura del Recinto de la Sala de Simulacia Usaba Madera Contrachapada de Una Sola Capa Con Un Grosor de 1,5 cm», Dijo El Grupo. “PARA SIMULAR EFECTO DE REFLEMIÓN DE LA LAMINA DE ALUMINIO ALREDOR Del Edificio, SE Construye una Capa Reflectante de 0.01 cm de espesor Con una reflectividad de 0.90 Alrededor de la Estructura del Recinto. El Módulo Fotovoltaico es Panel de la ONU Fotovoltaico Monocristalino de 200 W «.

LA Plataforma utilizó Madera contrachapada que mide 1.850 mm × 950 mm × 1,850 mm, con un espesor de 15 mm. LA LAMINA DE ALUMINIO CUBRIO LA SUPFÍCIO DE LA LA PLATAFORMA DE PRUEBA PARA REDUCIR LA DISIPACIA DE CALOR DE LA ESTRUCTURA ENCERRADA, Y LOS MÓN Módulos PV Tenía Dimensiones de 1,580 mm × 808 mm × 35 mm. SE Midió Contra El Modelo Simulado Con UNA Altura Superior de 200 mm y un ángulo de inclinació de 25 ° para el panel pv.

Rendimiento en diferentes alguras e ángulo de inclinació

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Rendimiento en Diferentes Alturas y Ángulo de inclinación

Imagen: Universidad de Tecnología Electónica de Guilin, Resultados en Ingeniería, CC Por 4.0

«El Error de Cuadrado Medio de la Raíz (RMSE) y El Error de Porcentaje Absoluto Medio (MAPE) del Techo Con Módulos Fotovoltaicos Son 0.16–2.35 y 0.90%–9.38%», Dijeron Los Científicos. “Mientras Tanto, El Rmse y Mape de los Techos Convencionales hijo 0.42–2.55 y 0.95%–8.89%. SE MUESTRA QUE EL MODOLO ESTABLECIDO EN ESTE Documento es confiable «.

Según Estos resultados, Los Investigadores Cambiaron Los Parámetro de Altura y Ángulo en la Simulacia. Para Verificar el Impacto de la Altura, Los Académicos Fijaron El Panel un paralelo un entorno paralelo y lo verificaron con menos de 100 mm, 150 mm y 200 mm. Por ootro lado, Bajo una altura de 200 mm, Verificaron Diferentes Ángulos de inclinación. Un sable, 0 °, 15 °, 20 °, 25 °, 30 °, 35 °, 40 °, 45 °.

«Debido a la Diferencia en El Ángulo de Elevación Solar Entre el Verano y El Invierno, La Generación Diaria de Energía (EPVR) de los techos Fotovoltaicos Gasos Paralelos es Ócptimo (307.2 W/M2) en Verano, y el el el El El El Eliminuye el aumentelos aumentelos óptimo (307.2 W/M2) en verano, y el el el el El El El Elemento Epvr Disminuye el aumento a los aumentosos ácumos óptimo (307.2 W/m2) en verano, y el el el el El El El El El Elemento, Y el Epvr disminuye el aumentelos. Del Ángulo de la inclinación «, ellos», ellos «, ellos», ellos «, ellos», ellos «, ellos», explicado. Superior inclinada Maestra una tendencia máxima.

En Verano, También Descubrieron Que la Eficiencia Diaria de Ahorro de Energía del Techo de Pv es la Más Alta, con el 18.8%. Una medida que aumma el ángulo de inclinacia, la eficiencia de los techos superiores inclinados mama una tendencia hacia abajo. En invierno, la eficiencia Óptima se Encuentra con una inclinació de 40 °, con un 25,6%, Mientras que el Caso Paralelo es el Más Bajo.

«La Ganancia Óptima del Suministro de Energía y la Eficiencia de Ahorro de Energía se Logran Con Un Ángulo de inclinación de 20 ° Durante TODO El Año, Con UNOR EPVR DE 79.4 KWlic/M2 Y UNA Eficiencia del 25.5%», Concluye el Equipo. «LOS resultados Indican que Ajustar la Altura de la Cabeza Afecta Ligeramete la DiFerencia de Carga de Enfriamiento Diaria Entre los Techos Convencionales y Fotovoltaicos, Conun ImpactO Insignificante En La Eficiencia General de Ahorro de Energía (menosa del 0.2%)». «.». «.».

Sus Hallazgos Fueron presenteRados en «Efecto de la Altura Superior y El Ángulo de inclinación Sobre El Rendimiento Del Techo Fotovoltaico Basado en la Simulación y Los Métos experimentales«, Publicado en Resultados en ingeniería.

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Landus y Talusag Han Lanzado una productación Comercial de Amoníaco Verde en Iowa, Respaldado por Créditos fiscales federales de Hidrogeno Federales de Ee. Uu., Mientras que iberdrola España y Bp Han Comenzado A Construir el Proyecto de Hidrógeno Verde Más Grande de España, con 25 MW de Capacidad.

Imagen: Revista PV

BordeUna Subsidiaria de Talus Renewables, ha comenzado la producción Comercial de amoníaco verde en iowa utilizando lo que llama los primeros y Únicos sistemas modulares en américa del norte. Borde CEO VEN dicho Los Aranceles de Importación Podría Interrumpir las Cadenas de Suministro de Fertilizantes y Daño A Los Agricultores Estadounidenses, Enfatizando el Compromiso de la Compañía de apoyar a las comunidades locales con amoníaco verde producido a nivel nacional. Agregó que la Asociatura de la Compañía Con Landus Fortalece la Resilios de la Cadena de Suministro de Los Estados Unidos. Con El Apoyo de los Créditos Fiscales Federales de Hidrógeno Limpio, El Sistema de Talusag produce Hasta 20 Toneladas de Amoníaco por Día.

Iberdrola españa Y bp ha comenzado A Construir el Proyecto de Hidrogeno Verde MÁS Grande de España, UNA Planta de 25 MW de € 70 Millones ($ 72.4 Millones) de 25 MW para Comenzar las operaciones en la Sebunda Mitad de 2026. Iberrola diJo Acuerdo Acuerdo.

Cummins Dijo que acordó Suministro Un Sistema de Electrolizado de Membrana de Intercambio de Protones de 100 MW (PEM) Para El Proyecto de Hidrogeno Lingen Green de Bp en Alemania. SERÁ LA INSTALACIÓN DE HIDRÓGENO MÁS Grande de BP Hasta la Fecha. Cummins Con Sede en Indiana dicho El Sistema incluirá 20 Unidades de Electrolizos Pem Hylyzer-1000, La Más Grande Ensamblada por Su División Acelera.

Tecnología de Materiales de Elementos Ha Invertido $ 10 Millones en Infraestructura de Pruebas de Hidrógeno en seis ubicaciones: Tres en el Reino Unido (Aberdeen, Hitchin y Kemble), Dos en Los Estados Unidos (Houston y California) y Uno en Italia (Milán). La Compañía Con Sede en Londres dicho Las instalaciones admitir el Ciclo de Vida Tecnológico completo, Desde el Diseño Temprano Hasta la Calificación de Sistemas completas.

Solaris Ha Entregado los Primeros 37 de 137 Autobuses de Hidrógeno Ordenados para Bolonia y Ferrara, Italia. El Fabricante de Polaco dicho La Entrega Marca la Fase Inicial de un Pedido A Gran Escala Realizado Por El Operador de Transporte Tper A Fines de 2023. Según El Contrato, Solaris Suministrará A Urbino 12 Autobuses de Hidrógeno, Cada Uno Equipado con una Celda de combustible de 70 kW Y Cinino Tanques de Hidrógeno Montados en el Techo Con Un Capacidad Total de 37.5 kg.

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LOS Segmentos difiere de absorbente en la transiciónica Energética, Como la industria química y el transporte marino, requirent e-metanol basado en la electricidad en grandes cantidades. Los Costos de Transporte Podría Ser un factor CLAVE para determinar las mejores ubicaciones para futuros proyectos verdes de e-metanol.

A Medida Que el Mundo intensifica los Esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y expandir la energía renovable, la industria y el transporte de larga alcance estálica un escrutinio creciente. El E-Metanol Verde Está Surgiendo como prometedor combustible y quimicos alternativos, particular para el envío de Larga distancia y la industria química. Si Bien las Materias primas y los Costos de Producción A Discusiones de Menudo dominan las, un Menudo se pasan por Alto un factor importante, el factor de transporte y el almacenamiento. Nueva Investigación De la Universidad de LUT Evalúa el Costo del Transporte de E-Metanol Desde Ricas en ENERGIA COMO SOLAR MARRUECOS Y CHILE A PAÍSES Europeos Demandados por la Energía como Alemania, Finlandia y España, que de la información de la competencia de la competencia de las primeras de la competencia de las primeras. local.

El Estudio, Titulado «Análisis de Costos de Suministro de E-Metanol Verde: Producción Nacional en Europa versus Importaciones A Través de Tuberías y Envíos Marítimos«, Examina los Costos de Producció de E-Metanol en Varias Regiones, Revelando Diferencias significativas. En Alemania y Finlandia, Los Costos de Producció, hijo considerable Más Altos que en España, Marruecos y Chile. La Razón Director de la disparidad es la disponibilidad de recursos Solares de Alta Calidad Competitivos de Sido. Para 2050, Los Costos de Producción de E-Metanol Disminuyen en Todas Las Regiones, Pero la Brecha se Amplía a Medida Que los Costos de la Energía solar Fotovoltaica Disminuyen MÁS RÁPIDO QUE EN COMPARACIÓN CON LA ENERGIA EÓNICA. Proyecciones SUGERIR QUE PARA 2050, El e-Metanol Podría Producir Por Tan Solo SOLO 50-55 € ($ 51.5-56.7)/MWH (€ 279-308/TMEOH) en Ubicaciones óptimas Como Northern Chile, Morrocco y España.

Costo Nivelado de E-Metanol EN 2030 Y 2050

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Costo Nivelado de E-Metanol EN 2030 Y 2050

Imagen: Universidad de Lut

La Investigación de la Investigación Proporciona un análisis Detalado de los Costos de Transporte para Las Importaciones Verdes de E-Metanol A Europa Desde 2030 Hasta 2050, Comparando las Opciones de Tuberías y Envíos. Las Tuberías Hijo Rentables para Distancias de Hasta 420-475 km, Pero más Allá de Este Rango, El Envío Se Convierte en UNA OPCION MÁS ECONÓMICA. Por Ejemplo, El Envío de E-Metanol de Más de 1000 km Costar con centario de € 2.1/MWh (€ 12/TMeoh), Mientras que los Costos de la Tubería Pueden Alcanzar € 3.6/MWh (€ 20/TMeoh) Sobre la Misma Distancia.

Costo de Transportar E-Metanol por Tierra y Por Mar A Distancias de Hasta 500 km

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Costo de Transportar E-Metanol por Tierra y Por Mar A Distancias de Hasta 500 km

Imagen: Universidad de Lut

Para 2030, Las Importaciones de E-Metanol de Marruecos A Europa Podrían Costar 113-208/MWH (€ 631-1161/tMeoh), Mientras que las importaciones de Chile Pueden ser un Poco Más Baratas Con € 106-165/MWh (€ 592-921/tMeoh). Con El Tiempo, Sepera que los Costos de Importación Disminuyan Significar. El Estudio Sugiere que la Producción Nacional en Alemania y Finlandia, Basada en una combinación de Energía solar y eóla, Sigue Siendo más costosa que las importaciones de las regiones de las ricas en solares solares. El Excelente Potencial Solar de España Hace que la Producció al Altam y Altamete Competitiva. Con los Costos de la Energía solar Fotovoltaica que continúa Cayendo, importar e-metanol de regiones ricas en solares A Europa Central y Norte de Europa Podría productir Ahorros significativo de Hasta el 22% paraemana y Hasta el 37% parafinlandia. Estudios anterior También Han Demostrado que Muchos Países en la Región del Corbente Sun Pueden Optar por Las Exportaciones de la Autocomplacitán de E-Metanol, Mientras que Canadá, muchas partes de Europa y Euroasia Probablenta Importarán.

Un desafío en la producción verde de e-metanol es asegunrar un couxiable co2 Fuente. Este estudio asume el Disponibilidad de Co A Gran Escala2 CAPTURA DE AIRE DIRECTO Unidades (DAC) Y Proyectadas Reducción en sus Costos de Inversión. Embargo de pecado, Regiones de Algunas Puede Tener Acceso A Co Más Rentable2 Fuentes de Fuentes Puntuales Sostenibles E Inevitables de Co2Como pulpa y Molinos de Papel, Plantas de Cemento E Incineradores de Desechos. Este Estudio Explora los Benefficios Potenciales del Uso de Bio-Co2 Capturado de la Industria de Pulpa y Papel de Finlandia en Lugar de Co Derivado de Dac2. ESTE ENFOQUE PODRIA REDUCIR LOS COSTOS DE PROCCIÓN EN UN 7-14% Y HACER QUE LA PROCUBLE SEA NACIAL MÁS Atractiva A Corto Plazo. Sin embargo, a la Larga, Las Importaciones de Marruecos y Chile Pueden Seguir Sido la Opción Más Rentable Debido A Sus Bajos Costos de Electricidad Solar.

Sin embargo, el Acceso, un bio-co2 Puede Colocar A Finlandia en una posición favorable para convertirse en una exportadora de e-metanol, un pesar de no ser un país de sunbelt. Este Borde competitivo se Basa en la Energía eóla de menor costo en los primeros períodos con más horas de carga entera, ya que este abre una ventana de oportunidad para E-metanol verde competitiva De los Nórdicos, Mientras que los desafinos de infraestructura hijo Manejables para vincular los sitios de bio-co2 Y Las Reges Ricas en viento. Además de Esta Ventaja de tener Co2 COMO Materia Prima, Finlandia, Junto Con España, Tiene Área terrestre disponible Conun Potencial de Hasta 1000 Twh de ElectriciDad A Base de Viento y, Por Lo Tanto, Puede ofRecer Solucions a Socios Europeos para Alcanzar una soberaanía de Alta Energena dentro de Europa en un Mundo de Crecientes tenses geopolÍTICAS GeopolÍTicas Internacionales.

Los Halazgos se alinean estudio anterior en el Comercio Verde de E-Amonia, Que También se Benefia de Costos de Transporte Relativamete Bajos. Por el contrario, Transporte de Hidrógeno Sigue Sido Significativamme MÁS COSTOSO DEBIDO A la Necesidad de Licuefacción de Hidrógeno o Tasas de Compresión Muy Altas. Las Complejidades y Costos Asociados Con Manejo de Hidrógeno Junto Contras Ideas de los Estudios de Transiciónica del Sistema Energético PREGUNTAS PREGUNTAS SOBRE LA VIBILIDAD DEL CONCEPTO DE UNA ECONOMÍA DE HIDRÓGENO.

En Cambio, La versatilidad del metanol y su potencia para convertir a la gasolina, dimetil éter y varios productos quimicos a granel, lo posiciona como portador de energía más importante, lo que hace que la la economía economía de metanol un término más apropiado dento del concepto mÁs amplio dele Economía de poder hacha. Los Portadores de Energía Más IMPORTANTES EN LOS FUTUROS SISTEMAS DE ENERGIA SERÁN LA ELECTRICADA, EL HIDRÓGENO Y EL METANOL, MIENTRAS QUE LA MAYOR PARTE DEL HIDRÓGENO SE UTILARÁ COMO PORTADOR DE ENERGIA INTERMEDIA PARA PRODUCTIR METANOL, COMBUSTABLE PARA CREACCIONON DE QUERO Y AMONÍACO AMONÍACO AMONÍACO AMONÍACO Y AMONÍACO. El Industria Siderúrgica Puede ser uno de los mayores segmentos de demanda directa de hidrogeno con algunos Más demanda final de hidrógeno en Todas las industrias.

EL FUTURO, SI UN PAÍ IMPORTA, Exportas o se Vuelve AutoSuficiente en su Suministro de E-Metanol Dependerá en Gran Medida del Costo de la Electricidad Renovable. ESTO Probablemente Favorecerá las Ricas en sol, Posicionándolas como prueba Clave de e-Metanol a Granel A Los Mercados Globales.

Autores: Tanzu Galimova, Dominik None Y Christian Breyer

Este artículo es parte de una columna menuSual de la universidad de lut.

Investigar A Universidad de Lut abarca varios análisis relacerados con potencia, calor, transporte, desalinización y co negativa2 Opciones de Emisio. La Investigación de Power-to-X es un Tema Central en la Universidad, Integrado en Las Áreas de Enfocque de Energía, Aire, Agua y Negocios y Sociedad. La Energía Solar Juega un Papel Clave en Todos los Aspectos de la Investigación.

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El Ministro de Energía e Infraestructura de Israel, en Colaboración Con el Centro de Mapeo de Israel, Ha Lanzado una Herramienta Que Calculula El Ingreso potencial y Esperado de las Instalaciones Solares en la Azotea en edificios Residenciaciones, industriales y Públicos.

Imagen: Ministerio de Energía e Infraestructura de Israel

IsraelEl Ministro de Energía e Infraestructura y El Centro de Mapeo de Israel Han Colaborado en una Herramienta que de Rece Información Pública Sobre el potencia solar en la Azotea.

El sistema Utiliza Algoritmos e Inteligencia Artificial para Mapear Auticamete las áreas Disponibles en Israel, Donde se Pueden Instalar Sistemas Solares. Analiza la intensidad de la radiación solar y resta las áreas ocupadas por los sistemas fotovoltaicos existentes.

La Herramienta proporciona Detalla SOBRE la producción de la potencia de la solar en la Azotea para edificios Residenciales, Comerciales, industriales y Públicos, Así Campos Campos Deportivos, Estacionamientos Públicos, Cementos y Espacios Agurras en ácreas Construcciones. Construcciones.

También cálula las horras totales de productiones esperadas para cada sitio y estima el ingrso anual de la vala de electriciDad, con una calculador de eJecución disponible en el sitio web del ministerio.

El Ministerio Dijo que planea desarrollar un tableero paraaydar A las autórides de las ubicas una formular polyticas que promueveven las uso de energía solar en edificios y áreas públicas.

Yossi Dayan, Director General Del Ministerio de Energía e Infraestructura, Dijo que la Herramienta Respalda El Objetivo de Israel de Generar El 30% de Su Electricidad A Partir de las Energías Renovables para 2030.

«Esta es una medida que reduzca el significado la factura de electricidad y, las vecas, incluso conducen una su cancelación, y también constituye una inversión económica y una fuyente de Ingesos a Largo Plazo», Agregó Dayan. «ONU TECTO SOLAR PROPORCIA SEGURIDAD ENERGÉTICA PARA LA FAMILIA EN TIempOS DE EMERGENCIA Y MANTIENE UN AMBIENTE VERDE Y LIMPIO».

Enero, El Desarrollador Solar Israelí Teralight Dijo Que Había Comenzado A Operar El de Israel Proyecto Solar Más Grande Hasta la Fecha.

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El Instituto Fraunhofer de Matemficas Industriales (Fraunhofer Itwm) Ha Vinculado una Comunidad Energémica en Un Canal Cerca de Amsterdam Con Los Mercados de desesquilibrio Diario y Holandés, Reducido los Costos de Energía.

Comunidad de Energía de Schoonship

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Comunidad de Energía de Schoonship

Imagen: Isabel Nabuurs

Investigadores de Fraunhofer Itwm Han desarrollado una solución que permita un los propietario de sistemas solares y sistemas de baterías participar en varios mercados de energía.

El Equugo de Fraunhofer dijo que su solución Permite El PronÓstico en Tiempo Real del consumo y la generación local, así el como optimización de precios, lo que permita al usuario comprador y vendedor electricidad a los mejores precios posibles en el mercado diario.

Se ha implementado en la Comunidad de Energía Schoonship, Una Asociatura de 30 Casas Flotantes Con Sistemas Solares, Bombas de Calor y Almacenamiento de Baterías Ubicadas en Un Canal al Norte de Amsterdam. Desde Enero, la Comunidad se Ha conectado con los mercados de energía y flexibilidad holandesa a Través de la solución.

En el Mercado Diario, Donde los Precios de la Energía Por Hora se Negocian Con Un día de anticipiación, La Comunidad Ahora Puede Aprovechar Los Precios Dinámicos de la Electricidad A Través del Software de Optimización de Precios de Fraunhofer Itwm, Que este Está Dis a Dise -Diseñado Aprovechar Las Fluctuaciones de precios. El Equipo de Fraunhofer dijo que sean posible por la suficiente flexibilidad y almacenamiento de su sistema de energía de la comunidad.

La Comunidad También Participa en el Mercado de DeSequilibrio Holandés, Donde los Precios Varían Cadada Trimestre de Una Hora, A Través de Sus Baterías. Fraunhofer Dijo Que en Este Mercado, Un Comerciante Conectado con la Comunidad Energética Decide Cada Cuarto de Hora Si Hay una Oportunidad de Marketing, Que Puede Durar Solo Unos Minutos.

El Equipo de Fraunhofer dijo que Estas Conexiones Colocan a la Comunidad Energética como una «Planta de Energía Virtual Flexible Capaz de Suministrar y absorbente Energía».

Matthias Klein-Schlößl, Líder Del Equipo de Ti en Fraunhofer Itwm, Dice Que la Visón de Fraunhofer es Que la Tecnología Sea Accesible para Hogares y Empresas privadas.

«Cualquiera que Tenga un Sistema Fotovoltaico, Almacenamiento de Baterías U OTRAS FlexIbilidades, Como una Bomba de Calor y un vehículo eléctrico, Debe Poder Conectarse y participar Activamato en una Amplia variedad Deergía y Flexibilide.

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El Fraunhofer ise Ha Diseñado Un Método Novedoso para Evaluary El Potencial de Las Fuentes de Calor A Baja Temperatura para Las Las Bombas de Calor A Gran Escala. El Proceso de Cinco Pasos se Probó en la Ciudad Alemana de Fellbach, lo que Permite la Identificación de Fuentes de Calor Con Lcoh Inferior A € 0.1/kWh.

Investigadores de Alemania Instituto Fraunhofer Para Sistemas de Energía Solar (Fraunhofer ise) Han Propesto un Método Novedoso para Evaluar y comparar Fuentes de Calor A Baja Temperatura para la la Integración con las Operaciones de la Bomba de Calor Industrial.

El Método Propucción se Basa en Cinco Pasos: identificar Fuentes de Calor; Evaluar Su DISPONIBILIDAD Y POTENCIAL DE CALOR; Apoximando el Costo de la Extracción y El Suministro de la Fuente de Calor; comparar los potenciales y costosos; y Finalmento Arrojando Recomendacional A Los Planificadores de Municipales de Calor.

«TODAS LAS FUENTES DE CALOR MUNICIPALES DE LUCHOS DEBEN EVALURSE POR SU POTENCIAL Y DISPONIBILIDAD», DIJO EL GRUPO. «Evaluar el individuo de la persona Fuente de Calor, incluido el aire (ambiente y el escudo), el agua (ríos, lagos, océanos, aguas residuales) y el suelo (geotérmico Superficial y profundo) contribuyen a la toma de decisiones más informes los planificados planificados planificados De Energía Municipales. ESTE SENTIDO, ESTE DOCMUNTO SUGIERE UN MÉTODO DE EVALUACIÓN DE FUENTE DE CALOR BASADO EN INDICADORES UTILIZANDO DATOS DE CÓDIGO ABIERTO «.

El Primer Paso Utiliza Herramientas de Información Geográfica de Código Abrto como abre-streetmap. ESTA INFORMACIÓN, QUE INDUCUYE SITIOS INDUSTRIALES, INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POZOS DE AGUA Y ÁREAS DE RIO Y LAGO, SE RECOLECTA DENTRO DE UNO SISTEMA DE GEOINFORMACIÓN (SIG). Embargo de pecado, El Equipo Destaca que las Fuentes de Calor como Geotérmico Profundo, Los Centros de Datos, Las Minas y Los sitios de Calor de Residuos Industriales Pueden No Ser Identificables sin una investigación detallada.

El Segundo Paso incluyendo considerar a los distadores de indicadores para posibles fuentes de calor a baja temperatura. Un total de 40 indicadores se considera en categorías técnicas, reguladoras, económicas y ambientales. Se utilizan Diferentes cálculos, según esos indicadores, para evaluar el potencial de lasferentes fuentes de calor una base de aire, una base de agua, en tierra ya base de energía solar.

El Siguiente Paso es la Aproximació de Costo, que se Basa en la Evaluación de Potencial Técnico. “CADA FUENTE DE CALOR IDENTIFADA SE EVALUA EN FUNCIÓN DE LA INVERSIÓN DEVERADA Y EL COSTO OPERATIVO DE LAS UNIDADES DE GENERACIO TÉRMICA. La Capacidad de Generación Resionida coincide con la demanda de calor Cerca de la ubicación en un ácea de dos por dos km2 para estimar los posibles Y Asignar Su Costo «, Explicaron Los Académicos.

El Cuarto Paso del Método Propesto Compara LOS Resultados en Cuatro Marcos. El Primero es la compresión en términos absolutos por intercambiador de calor y Fuente, como Cantidadas de Energía Anuales para el Área analizada especie. El segundo es una comparación relativa cuando solo se comparan fuentes del mismo tipo geográfico. El Tercer Marco Compara la Certeza de Las Fuentes de Calor en la función de una evaluación de la evaluación cuantitativa de calidad de datos. El Último Marco Propesto Compara Las Fuentes de Calor por El Costo Nivelado del Calor (LCOH).

Comparación de la lcoh en Fellbach

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Comparación de la lcoh en Fellbach

Imagen: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE), Energía Aplicada, CC Por 4.0

«La Recomendación en el Paso 5 se Basa en Los Cuatro Pasos Introducidos anterior de la metodología y concluye con una lista de candidatos Prometedores de Fuente de calor dento de los límes elegidos del tempa deltudio», Explicaron Los Investigadores. «El Proceso de Recomendación Reano los resultantes de Una Manera Repetible para Los Planificadores decisivos».

Para Método, El Científico Realizó un Estudio de Caso de la Ciudad Alemana de Fellbach. Ubicada en el Surote del País y en el HOGAR DE UNOS 45,000 Residentes, Su Demanda Combinada de Calor de 2022 Fue de 472 GWh, y Su Demanda de Electricidad Ascendió A 193 GWH. La Ciudad se Basa Principalmente en Las Calderas de Gas y Petróleo Para El Suministro de Calor.

En la Primera parte del Método, Los investigadores han identificado el Neckar del Río, Cuatro Pozos de Agua Subterránea, Varias Grandes Plantas y Supermercados Industriales, y posibles ácreas de extracción de calor en proximidad residencial de coho fuentes de calor. Según la Estimaciónica Técnica y Económica de Cada Posible Fuente, El Equipo Pudo Dibujar una Compresión.

«La lCoh Especya del Estudio de Casa para Cinco de Las Fuentes Analizadas Cae por Debajo de 0.1 € (0.104 $)/kWh, Mientras que la lcoh de las cinco fuentes de calor basadas en el suelo excede 0.1/kwh», indicarons los indicadores Resultados. «LOS Resultados del Estudio de Cano Muestran Un Costo Competitivo de Suministro Térmico para Cinco Fuentes de Calor: Calor de Residuos Industriales, Río de Aguas Superficiales, Tetrmico Solar, Aguas Residuos y Calor de Desechos de Supermercados».

Basado en la compresión de lCoh y el otoR Marco, el úuga Recomendó desarrollar aún más una prueBa de concepto para extray caloras del agua del río, paneles Térmicos solares y calor de residuos industriales. También Recomendaron considerar la Posibilidad de Extraer Calor de un Geotérmico Cercano A la Superficie Cerca de Una Nueva Urbanización.

El Método se presente en «Evaluacia de Fuentes de Calor de Baja temperatura para la Integacia de la Bomba de Calor A Gran Escala: Un Método que utiliza datos e indicadores de código abierto«, Publicado en Energía aplicada.

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ACWA POWER SE HA ASOCIODO CON SEFE PARA ESTABLECER UN PUENTE DE HIDRÓGENO ENTRE ARABIA SAUDITA Y ALEMANIA, MENTRAS QUE EL GOBIERNO DANÉS HA HA COMPROMETIDO HASTA $ 1.1 MIL MILLONES PARA DEARROLLAR UNA Nueva Tubería de Hidrógeno.

Imagen: Revista PV

Potencia de acwa y Sefe Acordó Producir y transporte Hidrógeno Verde Desde Arabia Saudita A Europa. Su Objetivo es Suministrar Anualmente 200,000 Toneladas para 2030. ACWA POWER dicho Liderará El Desarrollo, La Inversión y la Operación de los Activos de los Activos de Producción de Hidrógeno Verde y de Amoníaco, Mientras que sefe coinvestará y servirá como directora principal.

El Gobierno Danés ha anunciudo Nueva Iniciativas para apoyar el mercado de hidrógeno, incluido el proporción millas de Millones de krone danés para establecer una infraestructura de hidrogeno de esbjerg, dinamarca, haasta la frontera alemana, con una capacido de reserva inicial de gaww. El Gobierno dijo que planea Permitir Exportaciones de Hidrógeno A Alemania Para 2030 Y Está Considerando Expandir la Tubería Hacia el Norte y El Este de Jutlandia en Fases posteriores.

Itm dijo que ha sido contratado por una compañena de energía europea no revelada para desarrollar conjuntamente un diseño estándar para una una planta de producción de hidrogeno verde de 10 mw, con el objetivo de implement la configuración configuración en múnidoples proyectos del reino delino delino delino delino delino delino delino El Diseño Integrará dos Sistemas de Electrolizos contenidos con plug-and-play de neptuno V, utilizando la tecnología trident stack de itm. El CEO de Itm, Dennis Schulz, Dijo que el Acuerdo consolida aún Más A Neptuno v Como el Líder Claro en Su Clase y Permitirá al Cliente Desplegar Proyectos Rápidamme en Todo El Reino Unido.

SOLUCOS DE REABASTECIMIENTO DE COMBUSTABLE DE HIDRÓGENO SE HA Asociado Con Toyota Motor Europe y Engie para desarrollar la tecnología gemela de flujo medio (tmf), con el objetivo de reducir los tiempos de reastaCimiento de combustible y los Costos de Instalación de la infraestructura de hidrógeno. SOLUCOS DE REABASTECIMIENTO DE COMBUSTABLE DE HIDRÓGENO dicho Esa tecnología tmf presenta una boquilla dual, que permita un solo dispensador de hidrógeno para reapostar vehículo pesados ​​en menos de 10 minutos y vehículos ligeros en menos de cintos, según engie. El Proyecto es parte de la Iniciativa Rheadhy Apoyada por la Unión Europea, Con Pruebas Iniciales Programadas para Finales de 2025 en el Sitio de Prueba de Hrs en Champagnier, Francia.

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