Eurus Energy Holdings Corp, UNA Compañía de Energía eólica japonesa líder, anunció el Miércoles el Lanzamiento de un Servicio de Monitoreeo Tripulado 24/7 para Empresas de Generación de Energía EÓLICA y Solar Endo Japón.

Desde 2014, Eurus Energy Ha Operado Un Centro de Monitoreo Centralizado de 24 Horas y Unsistema para Supervisar sus propias Centrales Eléctricas. PARA NOVIEMBRE DE 2024, ESTE SERVICIO SE Había expandido para cubrio más de 400 turbinas eólicas y aproximadamete 1,13 milonas de paneles solares administrados por la compañena en japón.

Eurus Energy Ahora Está Extendiendo Este Servicio A OTRAS Empresas, OfReciéndoles la Oportunidad de Aprovechar Su Experimentia. El Servicio Integral incluye Capacidades de ContactO de Emergencia, Monitoreo de la Cámara, apaguado de seguridad de parques eólicos, reinicio remoto de alertas de turbinas eólicas, soporte de control de salida y asistencia para una una operaciÓn Óptima de laséctreics eléctrictrictrictrictrictricter

El Fabricante de Plantas de Biogás Alemán Envitec Biogas AG (ETR: ETG) Anunció El Miércoles la Formación de Una Empresa Conjunta Con la firma local de Inversión y Consultoría Freese Beratungs Gmbh, Destinada a Vestimbress a la Energía eólica y Solar.

«Con la Nueva Nueva Empresa Fundada Con Sede en Lohne, Estamos Agregando los segmentos de Energía eólica y Solar a la Cartera de Energías Renovables de Envitec», Declaró el CEO de CELIFEC, Olaf Von Lehmden.

La Nueva Entidada, Envitec Wind | Solar Gmbh & Co. KG, Supervisará El Desarrollo de Cinco Proyectos Fotovoltaicos Monto en El Suelo (PV) y Tres Proyectos de Energía Eóla. La Nueva Empresa Realmenta Está Mejorando Sus Capacidades, Especialmental en el Desarrollo de Proyectos, Para Respondar Estas Iniciativas.

LOS BIOGÁS DE ENVITEC SE AVENTURARON ENERGIA RENOVABLE EN 2017 A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UNO NEGOCIO AGRÍCOLA, ASEGURANDO TIERRAS PARA UNO PARQUE SOLAR DE 150 MW, QUE LUEGO SE VENDIÓ A UNA A UNA COMPRODIA DE ENERMINA. Posteriormento, El Fabricante de Plantas de Biogás ha construido y continua operando sus propias plantas plantas solares.

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

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

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

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

La Compañena Japonesa de Energía eólica Eurus Energy Holdings Corp ANunció el Miércoles El Lanzamiento de Un Servicio de Monitoreeo Tripulado 24/7 Para Empresas de Generación de Energena Eólica y Solar en Japón.

Desde 2014, Eurus Energy Ha Operado Un Centro de Monitoreo Centralizado de 24 Horas y Unsistema para Supervisar sus propias Centrales Eléctricas. PARA NOVIEMBRE DE 2024, ESTE SERVICIO ABARCABA MÁS DE 400 TURBINAS EÓFICAS Y APROXIMADIEMO 1,13 MILONES DE PANELES Solares Administrados por El Grupo en Japón.

Eurous Energy Ahora Está Extendiendo Este Servicio A OTRAS Empresas que Buscan Aprovechar Su Experimencia. La Oficina incluye ContactO de Emergencia, Monitoreo de la Cámara, Apaguado de Seguridad de Parques Eólicos, Reinicio Remoto de Alertas de Turbinas eólicas, Soporte de Control de Salida y Asistencia para OperaciÓn Ótima de la planta de la planta.

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

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

La Electricidad de Las Energías Renovables Domina en Austria y Suecia

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

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

Notas metodológicas

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

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

Fuente: Energía Eléctrica en Línea

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Próximas conferencias organizaciones por sgo:

5º FORO DE NEGOCIOS, POLÍTICAS Y TECNOLOGÍA DE V2G – Primavera6-8 de Mayo de 2025 | San Ramón, CA

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

Simposio y Exposición de Ciberseguridad de ics/Scada3-4 de Junio ​​de 2025 | Chicago

Séptima Cumbre de Infraestructura de Carga Ev – América del Norte15-17 de Julio de 2025 | Chicago

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

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

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

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

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

PARA 2035, IDTechEX PRONOSTICA QUE EL CRECIMIENTO CONTINUO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICAL DARA COMO resultado Que MáS de 2000 Twh de Energía Consuman Pors Los Centros de Datos. El aumento esperado en co2 Las emisiones de los impulsarios nos vamos al centros de datos de datos un desafío dual para Ambos gobiernos con objetivos netos cero y gigantes tecnológicos con promesas internas de neutralidad de carbono: ¿¿ÓMO sepoyar apaoyar el aumento sin precedentes ambiente?

El Nueva Informe Publicado por Idtechex «,»Sostenibilidad para centros de datos 2025-2035: Tecnologías Verdes, Pronós del Mercado y Jugadores«, Caracteriza Las Tecnologías, Jugadores y Mercados de Centros de Datos Verdes, CentránDosa en el Costo y la Viabilidad Comercial. Con Cobertura A Través de Solucions para Reducir Lassisiones del Alcance 2 (generaciónon de energía y eficiencia energé energé. Del Centro de Dato) Y LAS Emisiones de Alcance 3 (Créditos de Carbono, Concreto Verde y Fabricación de Ti Descarbonizada), Que Abarca Más de 170 Empresas, Proporciona Inteligencia de Mercado Integral de Mercado. Pronómicos del Mercado Hasta 2035, Que Cubren Global Data Center Co2 emisiones, consumo de energía y electriciDad, y ahorros del uso de energía libre de carbono.

Generación de Energía Descarbonizada

El RÁPIDO CRECIMIENTO EN LA CONSTUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS ESTR COMENZANDO A ESTIRAR LA CAPACIDAD DE LA RED HASTA SUS LÍUTRES EN ROGUNAS DE ALGUNAS. Para expandir de una manera alineada con los objetivos de sostenibilidad Pa) Y LOS Certados de Energía Renovable (REC). Por Ejemplo, LOS Primeros proyectos de Microrredes que exploran la generaciódon de Energía Fuera de la Red en el Sitio Están Surgido Para Centros de Datos.

Crecimento Global en el Consumo de Energía del Centro de Datos según el pronóstico de idtechex. Fuente: idtechex

La Energía eólica y Solar Ha sido favorecida por Los Jugadores del Centro de Datos Debido A Un Bajo Lcoe (Costo Nivelado de ElectriciDad) Que A Menudo Está Por Debajo de Las Alternativas de Combustible Fósil. Sin embargo, la intermitencia de Estos renovables significan que la generación de la energía de las combustibles fósiles todavía se necesita durante Muchas horas por día. Heno un impulso de construcción para para Cambiar la forma en que se tienen en cuenta las emisiones de energía de Alcance 2 Bajo El Protocolo de Gei para favorece la coincidencia de Energía Basada En el Tiempo, de Modo Que se SE se veeden señoras. para tecnología emergentes de energía baja en carbono para facilitar mejor la demanda de energía continua de centros de datos.

El Nueva Informe Idtechex, «Sostenibilidad para los Centros de Datos 2025-2035: Tecnologías Verdes, Pronósticos del Mercado y Jugadores», Examina Tales Tecnologías, incluido las celdas de combustible de Hidrógeno, La energía geotéróría, incluido, los m de, los costados de la combustible de hidrógeno, la energía geotérmica, los coles, los costados de la combustible de hidrógeno, la energía geotérmica, los m degadores de la combustible de la combustible de hidrógeno, la energía geotérmica. Y SE Identifican Jugadores Clave y Estudios de Casos en el Espacio del Centro de Datos, y se Discuten los factores Económicos/Técnicos que determinan Detetan Soluciones de Energía emergentes tienen la alcalde promesa para los centros de datos verdes en los próaxos mueres.

Mejora de la Eficiencia Energética

Las Políticas existentes que Rodean la Descarbonización del Centro de Datos, Como la Directiva de Eficiencia Energética de la UE, SE Relacionan Con la Eficiencia Energética (Eficiencia de Uso de Energía) de Los Centros de Datos. Si se puge consumir Menos Potencia por Centro de datos un Través de una mejor Eficiencia Térmica, Eficiencia Eléctrica y Eficiencia de ti, se Minimiza el ImpactO Ambiental. Por lo tanto, desde chips especialme diseñados, Módulos de Memoria, Hasta Componentes de EnfriamientO y Convertores de CA/CC, Los Jugadores del Centro de Datos Están Corriendo para Mejorar la Eficiencia Energérica.

Un medida que el sector del centro de datos se transfiere desde el enfriamiento de aire tradicional Hasta el enfriamiento de líquidos directo al chip, lo que provoca reduce en las emisiones de gases de efecto invernadero, elso de Agua y el consumo deergía, SE, se. Deben considerar las compensaciones en otras Métricas, como el costo y la complejidad. Además, con el énfasis Constante en la Eficiencia Energética de los Principales pruebas de componentes de Como nvidia, AMD, SK Hynix e Infineon, La EficiaNencia Energética en el Nivel de Componente (Por Ejemplo, GPU, CPU, Mórores de Morores de Morores, Convertida, Convertida. etc.) También es Viendo el Crecimiento.

Reducción del Alcance 3 emisiones

TÍPICAME, LAS EMISIONES DE ALCANCE 3 Representante la Mayoría de CO2 Emisiones de Centros de Datos. Los factores de factores que contribuyen al alcance 3 las emisiones de las lAS incluyen fabricación/EnsamblAJe Aguas arriba de servidoros y equipos de rojo utilizados en centros de datos y emisiones relaciones con la construcción del cento de datos. EN 2023, LAS Emisiones de Alcance 3 de Microsoft Fueron 30.9% más Altas que EN 2020, lo que se atribuye al Carbrobero Ac offedado en Materiales de Construcció, así Componentes de Comoos de hardware COMICONDUCORIORES, Servidoros y Bastidores.

Debido a Que las Las emisiones de Alcance 3 son emisiones indirectas en la cadena de valor de una emppresa que no son causaadas por la propia emppresa, puede ser difícil para los jugadores del centro de datos abordar las emisiones de Alcance 3. Idtechex Formas Formas Diferentes Para que las Empresas reduzcan las emisiones de la Alcance 3 en su Nueva Informe de Sostenibilidad para los centros de datos: (1) Compra de Créditos de Carbono (Especiale Créditos de Eliminación de Carbono) para contratestar2 emisiones, (2) Utilizando Materiales Bajos en Carbono en la construcción del centro de datos (concreto verde, acero verde y madera), ya marino físicamento o medianito de Fabrición Más Bajo Sobre La Vida útil de un centro de datos.

Para Obtener MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO INFORME «Sostenibilidad para los Centros de datos 2025-2035: Tecnologías Verdes, Pronós del Mercado y Jugadores» De Idtechex, incluidas Las Páginas de Mumestra, Visite, Visite www.idtechex.com/sdc.

Para la Cartera completa de la Investigación de Mercado de Semiconductoros, Compañía e ia Disponibles de Idtechex, consultaje www.idtechex.com/research/semiconductors.

Acerca de idtechex

Idtechex Proporciona una investigación independiente SOBRE TECNOLOGÍAS EMERGENES Y SUS MERCADOS. Desde 1999, Hemos Estado Ayudando A Nuestros Clientes Un comprador Nuevas Tecnologías, Sus Cadenas de Suministro, Requisitos de Mercado, Oportunidades y Pronficicos. Para más información, comuníquese investigar@idtechex.com o Visita www.idtechex.com.

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12 de diciembre de 2024 – En una red eléctrica sustentada parcialmente por turbinas eólicas, paneles solares y turbinas hidroeléctricas, los patrones meteorológicos y climáticos pueden afectar significativamente la cantidad de energía que se produce. Y a medida que se agreguen más energía eólica y solar a la red, las empresas de servicios públicos deberán comprender cómo los patrones estacionales en el clima y el tiempo pueden causar cambios en la generación de energía.

es nueva investigacionun equipo del Departamento de Energía Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico muestra que las sequías de energía compuesta, o períodos de baja generación de energía a partir de energía solar, eólica e hidroeléctrica simultáneamente, pueden durar hasta cinco meses y ocurrir con mayor frecuencia en el otoño.

Es importante destacar que «las sequías de energía compuestas no necesariamente causan apagones, y los consumidores pueden no darse cuenta de que están ocurriendo», dijo Cameron Bracken, científico terrestre de PNNL y autor principal del artículo. Y, de hecho, el equipo descubrió que en el oeste de Estados Unidos, la gran cantidad de generación no renovable significa que incluso en el peor de los casos de sequía energética, todavía hay suficiente energía disponible para satisfacer la demanda.

«La pregunta entonces es sobre el costo de la energía y cómo implementar efectivamente el almacenamiento de energía», dijo Bracken. «Durante una demanda energética compuesta, las empresas de servicios públicos tendrían que utilizar más energía procedente de la quema de combustibles fósiles para satisfacer la demanda o comprar energía en el mercado».

Y quemar combustibles fósiles cuesta más y emite más dióxido de carbono. Saber cuándo podría ocurrir una sequía de energía compuesta y cuánto podría durar, permite a los operadores de servicios públicos no solo planificar cómo proporcionar energía de manera rentable a los consumidores, sino también cómo invertir en almacenamiento de energía.

Bracken presentó la investigación el 10 de diciembre en la reunión anual de la Unión Geofísica Americana en Washington, DC. El equipo también presentó un artículo en la revista Applied Energy.

Cómo afectan las estaciones a la generación de energía.

Bracken y sus colegas investigaron previamente las sequías de energía compuestas en un artículo publicado el otoño pasado, donde encontraron que las sequías de energía en la energía solar y eólica pueden durar casi una semana. Debido a que la energía solar y la eólica pueden cambiar en cuestión de minutos (debido a una nube que pasa sobre un campo de paneles solares o al amainar el viento), estas sequías de energía afectan las operaciones minuto a minuto de una empresa de servicios. públicos.

Pero la energía eólica y solar no son las únicas fuentes de energía renovables que dependen de ritmos naturales.

La generación de energía hidroeléctrica responde a patrones climáticos a largo plazo de estaciones secas y húmedas, dijo Bracken. En el oeste de Estados Unidos, el derretimiento de la capa de nieve en el verano impulsa un aumento en la generación de energía hidroeléctrica durante los meses más cálidos, por ejemplo. En la parte oriental del país, la energía hidroeléctrica no depende tanto de la capa de nieve de las montañas sino de las lluvias estacionales.

“Los ciclos hidrológicos duran meses, no días ni horas. Queríamos saber en qué medida las sequías energéticas podrían afectar a la red a escala estacional, lo que significa que debemos investigar cómo los fenómenos climáticos afectan la generación de energía hidroeléctrica”, dijo Bracken. Comprender un patrón estacional de sequías de energía compuesta permitiría a las empresas de servicios públicos planificar con anticipación en una escalada de tiempo más larga.

De manera similar al artículo anterior, Bracken y sus coautores analizaron un período de datos climáticos históricos entre 1982 y 2019 para encontrar momentos nublados en los que la energía solar podría caer, días estancados en los que el viento podría no soplar y períodos secos que podrían disminuir la generación de energía hidroeléctrica. También investigaron patrones climáticos como El Niño y La Niña para ver si existía una variación con las sequías energéticas.

Luego, el equipo aplicó esos datos a la infraestructura energética actual. Es decir, si durante esos 40 años existiera la cantidad actual de turbinas eólicas, paneles solares e instalaciones hidroeléctricas, ¿con qué frecuencia y durante cuánto tiempo se habrían producido sequías energéticas compuestas?

El equipo descubrió que las sequías de energía compuesta habrían ocurrido con mayor frecuencia en el otoño y podrían haber durado hasta cinco meses. Esto refleja un período en el que los días comienzan a acortarse (lo que lleva a menos luz solar) y el deshielo del verano disminuye.

Durante la peor de estas sequías de energía compuesta, los investigadores encontraron que las emisiones de dióxido de carbono podrían aumentar hasta un 20 por ciento a medida que las empresas de servicios públicos cambiaran a combustibles fósiles para reemplazar la generación perdida de energía eólica, solar e hidroeléctrica. También descubrieron que los precios de la energíaon aumentan significativamente en el noroeste de Estados Unidos, que dependen más de la energía hidroeléctrica que otras partes del país.

La buena noticia es, sin embargo, que en un modelo de Western Interconnect la producción de energía nunca cayó tanto como para no poder satisfacer la demanda, afirmó Bracken. Esto se debe en parte a que la red eléctrica del país alberga suficientes tipos diferentes de fuentes de energía que no todas se ven afectadas al mismo tiempo. Otra razón para esta resiliencia es que si ocurre una sequía energética compuesta en una parte del país, es poco probable que una región vecina experimente la misma caída en la generación. Con la transmisión regional, las regiones vecinas pueden enviar energía donde sea necesario.

Implicaciones para el almacenamiento de energía y las emisiones.

Los investigadores también mostraron cómo las empresas de servicios públicos podrían utilizar la información sobre sequías energéticas para informar sus operaciones. El equipo eligió los cinco peores meses de sequía energética durante el período de estudio, cuando los patrones climáticos provocaron una caída simultánea de la energía solar, eólica e hidroeléctrica, y analizó esos datos a través de un modelo de las operaciones anuales de Western Interconnection.

«Este estudio de caso puede ayudar a que las empresas de servicios públicos tengan una idea de cuándo la generación de todos sus recursos intermitentes es la más baja que hemos observado históricamente», dijo Bracken.

Con el escenario modelado, las empresas de servicios públicos pueden considerar cuánto almacenamiento de energía podrían instalar para amortiguar algunos efectos de una caída simultánea de la energía eólica, solar e hidroeléctrica.

El nuevo trabajo ofrece una base para que las empresas de servicios públicos comiencen a pensar de una nueva manera sobre cómo gestionar y planificar una red eléctrica descarbonizada. Y en investigaciones futuras, el equipo planea investigar cómo el cambio climático afectará la frecuencia y duración de las sequías energéticas estacionales compuestas.

Fuente: Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico

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Próximas conferencias organizadas por SGO:

6.ª Cumbre sobre infraestructura de carga de vehículos eléctricos – América del Norte: Este28 y 29 de enero de 2025 | Atlanta

V2X Foro de Negocios, Políticas y Tecnología del Reino Unido18 y 19 de febrero de 2025 | londres

5to Foro de Negocios, Políticas y Tecnología V2G – Primavera22-24 de abril de 2025 | norte de california

Foro de innovación en IA de servicios públicos13 y 14 de mayo de 2025 | chicago

Simposio y exposición de ciberseguridad ICS/SCADA3 y 4 de junio de 2025 | chicago

Séptima Cumbre de Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos – América del Norte15-17 de julio de 2025 | chicago

11 de diciembre de 2024: modelo del sistema eléctrico global de Wärtsilä, publicado en el Informe Encrucijada hacia el cero netocompara dos caminos desde el año 2025 al 2050 con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global, según los objetivos del Acuerdo de París. En la primera vía, sólo se añaden a la combinación energética las energías renovables, como la energía eólica y solar, y el almacenamiento de energía. En la segunda vía, también se agregan al sistema tecnologías de generación de energía de equilibrio, que pueden acelerarse rápidamente cuando sea necesario para respaldar las energías renovables intermitentes.

El modelo muestra que un sistema de energía que incluye energía de equilibrio tiene ventajas significativas en términos de reducción de costos y CO2. El modelo revela que esta vía generaría ahorros acumulativos de 65 billones de euros para 2050 en comparación con una vía exclusivamente de energías renovables, debido a que se necesita menos capacidad renovable. Esto supondría una media de 2,5 billones de euros al año, lo que equivale a más del 2 % del PIB mundial de 2024.

El informe destaca que la eficacia de las energías renovables se puede maximizar si se apoyan en plantas de energía equilibradas, que son clave para ampliar la energía renovable.

Hallazgos clave

1. Costes reducidos: el estudio muestra que, en comparación con una vía basada únicamente en energías renovables y almacenamiento de energía, el despliegue de centrales eléctricas de equilibrio reducirá el coste de los futuros sistemas energéticos hasta en un 42%, lo que equivale a 65 billones de euros.

2. Reducción de emisiones: Agregar energía de equilibrio puede reducir las emisiones totales acumuladas de CO2 del sector energético de aquí a 2050 en un 21% (19 Gt), en comparación con la ruta de energías renovables y almacenamiento únicamente.

3. Menos desperdicio de energía: el modelo muestra que el uso de energía de equilibrio permite una mayor optimización del sistema eléctrico, lo que resulta en un 88% menos de desperdicio de energía debido a la reducción de energías renovables para 2050, en comparación con una vía de energía renovable y de almacenamiento exclusivo de energía. En total, se evitarían 458.000 TWh de recorte, cantidad suficiente para alimentar a todo el mundo con el consumo eléctrico actual durante más de 15 años.

4. Menos capacidad renovable y tierra necesaria: al agregar plantas de energía de equilibrio, podemos reducir a la mitad la capacidad renovable y la tierra necesaria para cumplir nuestros objetivos de descarbonización.

«Nuestro modelo muestra que existe un camino viable y rentable para descarbonizar el sector energético», afirmó Håkan Agnevall, director ejecutivo y presidente de Wärtsilä: «Tenemos todas las tecnologías que necesitamos para acelerar el cambio hacia sistemas energéticos basados ​​en energías renovables. pero volverse ecológico no es blanco o negro Los sistemas de energía renovables requieren flexibilidad en varias formas: el almacenamiento de energía junto con plantas de energía de equilibrio que utilizan gas como combustible de transición, antes de que estén disponibles los combustibles sostenibles, son fundamentales. para alcanzar los objetivos climáticos globales.

Llamados a la acción para el sector eléctrico

Las acciones decisivas de todo el sector eléctrico son cruciales para lograr una transición energética de bajo costo y bajas emisiones en línea con el Acuerdo de París 2050. En lugar de centrarse únicamente en la aceleración del desarrollo de energías renovables, se debe implementar un pensamiento holístico a nivel de sistema al invertir y planificar sistemas de energía.

1. Permitir la expansión acelerada de las energías renovables y las tecnologías de equilibrio para garantizar una electricidad asequible

  • Permitir una rápida expansión de las energías renovables mediante la mejora de los sistemas de transmisión, la racionalización de los procesos de obtención de permisos y las inversiones en interconectores regionales.
  • Expandir rápidamente las tecnologías de equilibrio de corta y larga duración para garantizar la confiabilidad y resiliencia de la red. Juntas, estas tecnologías apoyan el rápido crecimiento de la energía renovable, reducen la dependencia de activos inflexibles, como las plantas de carbón, y aceleran la reducción de emisiones.
  • Movilizar financiamiento para asegurar el desarrollo de proyectos de energía renovable y de equilibrio a la escala y velocidad necesarias.

2. Rediseñar los mercados eléctricos para incentivar la flexibilidad

  • Reformar las estructuras del mercado eléctrico para apoyar una mayor integración de la energía renovable variable. Se debe incentivar el equilibrio para proporcionar la flexibilidad esencial para optimizar los sistemas de energía renovable.
  • Aumente la granularidad del despacho a una resolución de 5 minutos en los mercados mayoristas de energía. Plazos más cortos y precisos para los ajustes de precios y oferta respaldarán la integración variable de energías renovables e incentivarán plantas de energía de equilibrio flexible que puedan responder rápidamente a los cambios en la demanda de electricidad.
  • Introducir nuevos servicios auxiliares para garantizar la estabilidad de la red. La necesidad de servicios auxiliares aumenta con una mayor penetración de las energías renovables, y el suministro puede cooptimizarse con los requisitos energéticos y de equilibrio y proporcionarse mediante tecnologías de equilibrio.
  • Establecer modelos de ingresos financiables para centrales eléctricas de equilibrio con pocas horas de funcionamiento, incluidos mecanismos como pagos de capacidad vinculados a la flexibilidad y precios de escasez.

3. Elija las tecnologías adecuadas preparadas para el futuro y prepárese para los combustibles sostenibles

  • Seleccione tecnologías de equilibrio que estén preparadas para el futuro y listas para la introducción de combustibles sostenibles para descarbonizar completamente el sector energético a partir de mediados de la década de 2030.
  • Apoyar un rápido aumento de las energías renovables y permitir la eliminación gradual de tecnologías heredadas, mediante el uso de gas natural como combustible de transición para plantas de energía de equilibrio flexible. Cerrar la transición con equilibrio de gas puede reducir más del 75% de las emisiones anuales de CO2 del sector energético para 2035 (en comparación con el nivel de 2023).
  • Prepárese para la introducción de combustibles sostenibles mediante la creación de la experiencia y la infraestructura necesaria para garantizar una transición fluida hacia un sector energético totalmente descarbonizado en el futuro. La competitividad o la paridad de costos de los combustibles sostenibles requerirán acciones políticas, que podrían ser en forma de subsidios, regulaciones, impuestos al carbono o una combinación de estos.

«Aunque tenemos más energía renovable que nunca en nuestras redes, no es suficiente por sí sola», afirmó Anders Lindberg, presidente de Wärtsilä Energy y vicepresidente ejecutivo: «Para lograr un futuro con energía limpia, nuestro modelo muestra que la flexibilidad es esencial. Necesitamos actuar ahora para integrar los niveles y tipos correctos de tecnologías de equilibrio en nuestros sistemas de energía. Esto significa eliminar rápidamente los activos inflexibles y hacer la transición a combustibles sostenibles. niveles más altos de energía renovable.’

Fuente: Wärtsilä

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6.ª Cumbre sobre infraestructura de carga de vehículos eléctricos – América del Norte: Este28 y 29 de enero de 2025 | Atlanta

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

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

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

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

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

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