19 dic 2017

Revolución energética silenciosa en Japón, docenas de ciudades se desconectan de la red



Hay ocasiones en las que la destrucción abre las puertas a nuevas vías de creación y progreso. Un ejemplo se consolida en Japón donde, tras el terremoto de 8,9 grados y el tsunami que sacudieron el noreste del país, este no solo reflota, sino que avanza sin prisa pero sin pausa hacia una auténtica revolución: la de la soberanía energética de cada vez más ciudades, que no se resignan a quedar a merced de la suerte si la catástrofe golpease de nuevo como lo hizo aquel 11 de marzo de 2011.
Higashi Matsushima, ciudad costera que no pudo evitar las sacudidas de aquel día, es una de las que señalan el camino activado por decenas de poblaciones niponas. Este no es otro que el de la reconstrucción de la infraestructura energética para pasar de la dependencia externa a la independencia, al menos parcial. Parcial porque, por el momento, se estima que esta ciudad de la prefectura de Miyagi ha creado el ecosistema necesario para cubrir por sus propios medios las necesidades de energéticas de un cuarto de su población, cifrada en algo menos de 40.000 habitantes.
Para ello la apuesta ha sido clara: los microgrids, conocidos como islas de energía, integrados por sistemas de energía solar y por baterías para el almacenamiento de energía. Estos permitirían que, ante cualquier caída de la red convencional, la ciudad pudiera seguir funcionando por sus propios medios al menos durante tres días.
Una pieza determinante de esta apuesta por la autosuficiencia energética está en el ‘National Resilience Program’. Como su nombre indica, la iniciativa activada por el Gobierno japonés lo que busca es incentivar aquellas iniciativas que profundicen en la resiliencia del país. “Para evitar tener que repetir las medidas a posteriori (..) es importante prepararse por adelantado a desastres a gran escala”, apunta objetivos una iniciativa que llama a tomar medidas “integrales”tras las “lecciones aprendidas del Gran terremoto del este de Japón”.
Así, en la lista de acciones a incentivar -a las que el texto se refiere como “los peores acontecimientos que nunca deberían ocurrir”– figuran todas aquellas que eviten suspensiones prolongadas del suministro eléctrico que, en caso de catástrofe natural, ponen en jaque cualquier actuación ante emergencias; tratamiento médico de las víctimas incluido.
Los fondos aportados por este programa han sido los que han permitido que, tras la destrucción de 2011, hacen que Higashi Matsushima sea hoy más resiliente, precisamente por el giro operado hacia la generación eléctrica a nivel local y procedente de fuentes limpias.

En esa línea, en la que el peso de las grandes centrales eléctricas va a menos, avanzan otras comunidades a lo largo del país. Además, sus autoridades sopesan incrementar el presupuesto para el programa de resiliencia nacional. De hecho, este podría elevarse en un 24%, tal y como informa Reuters.
La mencionada agencia apunta además que el destino principal de los fondos previstos para el año fiscal que arrancará en abril de 2018 serán los sistemas de gestión inteligente de la energía, así como los de generación distribuida. Estos sistemas, precisamente, van en la línea del camino emprendido en Higashi Matsushima al tratarse de generación a pequeña escala que combina la energía solar, la eólica y el gas natural.
“Estamos comprometidos con el impulso a iniciativas que promuevan la resiliencia nacional con el objetivo de crear una tierra segura, así como una sociedad que tenga fortaleza y habilidad suficientes incluso ante un desastre”, sostienen desde el Gobierno sobre su compromiso y sobre apuesta de futuro que pasa por ganar la partida de la independencia energética.
Fuente: www.ecoinventos.com

15 dic 2017

SunPower utiliza robots para limpiar sus paneles fotovoltaicos en parques solares

Limpiar los paneles solares instalados en instalaciones a gran escala en algunas de las regiones más áridas del mundo es considerado como un mal necesario. Los explotadores de estas instalaciones se ven en la necesidad de limpiar los paneles periódicamente para cumplir con los objetivos de producción de energía, ya que una excesiva suciedad reduce de forma importante la eficiencia de los mismos.
Sin embargo, la limpieza de los paneles requiere de recursos de operación y mantenimiento y de otros como por ejemplo, agua. La principal consecuencia es tratar de minimizar al máximo el número de limpiezas necesario y que estas sean lo más eficientes posibles.
La limpieza a mano, a pesar de ser una de las más utilizadas históricamente, requiere tener equipos en cada uno de los lugares y además de resultados muy desiguales. Desplegar tripulaciones durante el día puede comprometer la producción de energía, mientras que su despliegue por la noche puede presentar riesgos de seguridad y daños potenciales a los equipos fotovoltaicos.
Por eso, el paso del tiempo y el avance de la tecnología ha generado un mercado donde las marcas buscan automatizar lo máximo posible esta limpieza a través de robots.
En este caso os traemos la solución propuesta por SunPower, que según la empresa puede aumentar el rendimiento energético de la instalación a un coste menor que los métodos de limpieza convencionales, y con muchos menos recursos. SunPower habla de aumentos de entre un 5% y un 10% en la producción a igualdad de recursos empleados.
El sistema permite, con solo tres personas, dos robots y un camión, limpiar una planta de 20 megavatios en un turno de 10 horas. Eso es 20 veces más rápido que con la limpieza manual y utilizando un 75 por ciento menos de agua.
No es la primera vez que vemos robots de limpieza para paneles fotovoltaicos. Una tecnología que todo apunta a que será importante en el futuro y de la que seguro que se conseguirán mejores diseños y más eficientes.
Fuente: www.findergreenenergy.com

28 nov 2017

Sistema híbrido: Solar y diésel



La pronunciada evolución ascendente del gasóleo de calefacción, que en los últimos cinco años se ha incrementado más del 100%, ha facilitado que sistemas aislados basados en generación exclusivamente diésel, hayan optado por poner en marcha sistemas autónomos híbridos. Este es el caso del sistema fotovoltaico – diésel – baterías que la empresa Fronius ha conectado en Isona (Lérida) para abastecer una explotación porcina, propiedad de Granjes Pereto, y promovido por Esperanto e Insuntec Technology.





Dimensionamiento

El sistema está dimensionado para tener una autonomía de 8 horas y que la descarga de las baterías (SOC) no sobrepase el 20 %. Por lo que, de acuerdo con el número de ciclos de vida de las baterías, ofrecido por el fabricante, está previsto que éstas tengan una duración de 10 años.

Verificación

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema, el Laboratorio de Sistemas Fotovoltaicos, de la Universidad Carlos III de Madrid, UC3M PV-Lab ha realizado diversas medidas in-situ, de los parámetros eléctricos del sistema. A modo de ejemplo se muestran alguno de los resultados obtenidos en las Figuras 3 y 4.

Cabe mencionar, que de acuerdo con la Figura 4, la penetración del generador fotovoltaico en el sistema supera el 100 % en gran parte del día, lo que indica que durante este tiempo dicho generador tiene energía suficiente como para abastecer al consumo y cargar las baterías.





Autoconsumo: Fronius Ohmpilot aprovecha la energía sobrante para calentar agua


En el sector de generación y uso de energía renovable, la atención se centra cada vez más en la combinación de sectores energéticos. La electricidad, el calor y la movilidad crecen cada vez más unidos para aprovechar de manera eficiente sus sinergias. Fronius, siguiendo esta tendencia, ha desarrollado el Fronius Ohmpilot: una solución que permite aprovechar la energía sobrante para la preparación de agua caliente.

El Ohmpilot hace posible que las empresas que trabajan con instalaciones fotovoltaicas aumenten considerablemente su porcentaje de autoconsumo y reduzcan sus costes. Esta solución le ha valido a Fronius el MTP Gold Medal Award  en la feria polaca GreenPower, un galardón que “simboliza la excelente capacidad de innovación y destaca el papel de Fronius como pionero en el desarrollo de tecnología solar“, señala la compañía en un comunicado.

El Ohmpilot recurre directamente a la energía sobrante para la preparación de agua caliente y, gracias a un rango de salida desde 0 hasta 9 kilovatios, el excedente de energía se distribuye para el consumo doméstico. De este modo, las empresas pueden aprovechar toda la energía generada. Los campos de aplicación son principalmente calentadores de agua, acumuladores, calefacción por infrarrojos o secadores de toallas.

Ohmpilot permite el control de dos elementos calefactores al mismo tiempo; la comunicación se lleva a cabo a través de interfaces universales como WLAN, LAN, o Modbus RTU. El regulador de consumo es muy fácil de instalar y su puesta en marcha se realiza online a través del interface web integrado. Un control sin interferencias protege la red y alarga la vida útil del sistema de calefacción.


Energía sobrante

En caso de una instalación fotovoltaica tipo de cinco kilovatios pico, el Ohmpilot permite calentar 150 litros de agua hasta alcanzar una temperatura de aprox. 40 grados centígrados, incluso en días nublados. En días con sol, la energía sobrante permite calentar hasta 300 litros desde los 10 hasta los 60 grados centígrados, lo que supone una ventaja especialmente durante el horario de verano y entre estaciones, ya que no es necesario utilizar las instalaciones de calefacción convencionales. Los usuarios además reducen sus costes energéticos y consiguen un plazo de amortización más corto de toda la instalación”, explica Martin Hackl, director de Solar Energy, Fronius International GmbH.

Gracias al Ohmpilot, Fronius ha sido galardonada recientemente con el MTP Gold Medal Award. Este galardón polaco que se otorga en el marco de la feria GreenPower, es sinónimo de una excelente capacidad de innovación. “El Fronius Ohmpilot es un componente fundamental para la combinación eficiente de sectores energéticos ya que une energía, calefacción y agua caliente, además de optimizar el sistema de energía de las viviendas unifamiliares y maximizar el autoconsumo de las instalaciones fotovoltaicas. Esto constituye un paso más hacia la visión de 24 horas de sol de Fronius, es decir, un futuro en el que el consumo de energía mundial se cubra exclusivamente con fuentes renovables“, explica la compañía en un comunicado.

Publicado el 23/11/2017 por EnergyNews

Estacionalidad de las renovables: grandes desequilibrios que la instalación masiva de solar debe compensar

Si algo distingue a las energías renovables como fuente de generación eléctrica, es que su “combustible” nos lo regala la naturaleza de muy variadas maneras: viento, sol, agua, mareas, calor de la tierra, etc.

Normalmente aprovechamos este regalo, la mayoría de las veces, cuando se nos da, aunque en el caso de la gran hidráulica se puede almacenar en embalses para usarla cuando nos es más necesaria, también en el caso de la biomasa puede almacenarse en forma de pellets. En un futuro, cuando el desarrollo de diversas tecnologías de almacenamiento sea suficientemente rentable para su implantación a gran escala (baterías, Hidrógeno, etc.), se podrá aprovechar esta energía en cualquier momento del día, la noche o incluso del año.

Mientras este futuro llega, estamos muy limitados pues a su utilización cuando se dispone de dicha energía y el gestor de la red eléctrica (REE) posee un centro de control específico (CECRE- Centro de control de energías renovables), centro de referencia mundial, para gestionar adecuadamente la inclusión de la máxima energía renovable posible en el sistema eléctrico.

Llegados a este punto, se nos pueden plantear varias preguntas como ¿qué momentos del año son mejores, o hay más abundancia de cada recurso natural?¿coinciden en el tiempo?

Veámoslo para el caso de las fuentes más importantes, esto es, la energía eólica, hidráulica y solar.

Energía Eólica

En la siguiente gráfica se muestran varias líneas:
La discontinua representa el valor medio que ha tomado, para cada mes, el mercado mayorista de electricidad (OMIE) y para los últimos 3 años (2013 a 2015).
La azul, la media de los últimos 3 años de la cuota de generación eólica, para cada mes.
La verde, la cuota mensual de generación eólica en este 2016.


Al representar cuotas, en vez de valores de energía, se comete un cierto error ya que la generación depende factores como temperatura, demanda o interconexiones, pero nos da una idea de en qué meses tiene más importancia dicha fuente, a la vez que podemos comparar con los precios del mercado mayorista de electricidad.

Es curioso comprobar como es en los primeros meses del año, cuando más cuota eólica hay en el sistema, descendiendo casi linealmente hasta septiembre, donde toca mínimo, para volver a remontar. También es curioso observar como en los ligeros picos de agosto y noviembre, encontramos la reacción contraria en los precios de OMIE, aunque esto no lo vemos tan evidente en los picos de febrero y mayo, ¿tal vez por influencia de otra fuente? Veamos qué pasa con el agua…

Energía Hidráulica

Representamos la misma gráfica asociada a la energía hidráulica total, esto es, la gran hidráulica y la generación mediante la “pequeña hidráulica” o fluyente.


Con esta gráfica ya comprendemos lo que le pasaba a los precios en los primeros meses. Resulta que los dos picos de máxima cuota hidráulica, febrero y abril, coinciden con los meses de bajadas de precios OMIE. Al coincidir estos meses con los de la eólica, estas dos fuentes juntas son las que  provocan la gran depresión de precios en los primeros meses, encontrando su mínimo en abril.

Curioso que en noviembre, coincidiendo con la eólica, hay otro ligero repunte en la cuota.

Desde el máximo de abril hasta octubre, hay un descenso en la cuota de generación hidráulica, que está relacionado con la pérdida de agua embalsada disponible

Energía solar

Como con la hidráulica, veremos la suma de las dos fuentes solares que existen en España: la fotovoltaica, que transforma directamente luz en electricidad, y la de concentración, que concentra el calor del sol en un líquido caloportador, para mover una turbina convencional.


La cuota solar es bastante más “estable” y va incrementándose mes a mes hasta alcanzar su máximo en Mayo, manteniéndose así 4 meses hasta septiembre, que comienza su descenso.

Llama la atención el aparente nulo efecto sobre el precio de la electricidad y esto es porque la cantidad de energía solar que tenemos instalada en España, el país del Sol, es ridícula y por sí sola no es capaz de afectar a los precios, tan sólo potenciando el efecto de algún día ventoso del verano.

Algo que también llama la atención es que si eólica e hidráulica tienen su máximo los primeros meses del año, la solar coge el testigo y produce más cuando empiezan a aportar menos las citadas 2 fuentes. Esto significa que son fuentes fuertemente complementarias y de desarrollarse acorde a lo que nos correspondería por recurso, compromisos medioambientales y países de nuestro entorno, veríamos precios más bajos y nuestra cuota renovable se incrementaría notablemente.

Cuota renovable

Visto cómo se comportan las fuentes renovables más importantes, podemos analizar cómo es la cuota renovable global a lo largo del año (aquí sí que estarían incluidas ya el resto de fuentes renovables residuales: biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica).


Podemos observar que la cuota de renovables es básicamente la suma de la de hidráulica y eólica y si además la comparamos con la curva de precios, comprobamos como son opuestas.

De enero a mayo está por encima del 45% descendiendo a lo largo del año, pero con repuntes: uno ligero en agosto coincidiendo con el de eólica y otro más acusado en noviembre al sumarse el de eólica e hidráulica.

Debería ser una prioridad aplanar la curva de cuota renovable, para evitar el gran valle que hay entre mayo y octubre, algo que, de momento sólo puede hacerse con la instalación de mucha más energía solar.

Fuente: Francisco Valverde - Consulto energético y analista del mercado eléctrico | Gesternova.com

24 nov 2017

La batería más grande del mundo es de Tesla y nació por culpa de una apuesta. Alguien desafió a Elon Musk en Twitter... y hoy tenemos un nuevo hito en la industria gracias a ello.

Telsa Motors: Timothy Artman
La batería más grande del mundo acaba de ser desvelada en Australia y el responsable de su construcción no ha sido otro que Tesla. Se trata sin duda de un acontecimiento importante dentro de la industria tecnológica, un hito del que también hay que reseñar la curiosa historia que se encuentra tras su origen.
Y es que, si bien recuerdas, en marzo de este año, te contamos que Elon Musk había sido desafiado a crear una batería de 100 MW para la zona sur de Australia (el estado de Australia Meridional, concretamente), tras una buena cantidad de cortes de luz propiciados, entre otras cosas, por el calor de la zona. La petición venía directamente de Mike Cannon-Brookes, multimillonario y fundador de la compañía australiana Atlassian, quien no dudó en lanzar el guante a un Musk siempre deseoso de plantearse nuevos retos.
La apuesta además no quedó ahí. Musk prometió que tendría lista la bateríaen 100 días y que de no cumplir dicho plazo, regalaría la batería. La fecha establecida para empezar a contar el inicio del proyecto fue el 29 de septiembre -Musk tuvo antes que volar hasta Australia y cerrar el acuerdo, claro, algo que ocurrió en julio- y hoy viernes ha sido presentada oficialmente en Jamestown, ciudad de la región, como la batería de iones litio más grande del mundo.
En un comunicado oficial, el primer ministro estatal, Jay Weatherill, ha confirmado que la batería empezará a funcionar en cuestión de unos días. Compuesta por los Powerpacks de Tesla, esta unidad energética está conectada al parque eólico Hornsdale, operado por la compañía Neoen, y pasará primero por una fase de pruebas que garantice que se cumplen todas las regulaciones.
Recuerda que algo parecido ocurrió hace poco con Puerto Rico, tras la pregunta del gobernador del país, también por Twitter, a Elon Musk sobre las posibilidades de reconstruir su red eléctrica. Musk se mostró bastante abierto a la idea, por lo que quién sabe si podría ser el próximo capítulo a contarte sobre las hazañas de este CEO...

Fuente: es.engadget.com | 24/11/2017

23 nov 2017

Este mexicano crea método para limpiar el agua con energía solar


El investigador Antonio Jiménez González, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desarrolla con éxito un método para limpiar el agua contaminada utilizando energía solar, con lo cual ha logrado reducir hasta 90 por ciento de la toxicidad en el líquido.

El experto del Instituto de Energías Renovables (IER) colabora desde hace cinco años con una empresa textil y dos farmacéuticas del parque industrial CIVAC, en Morelos, donde ha demostrado la efectividad de su método para degradar los contaminantes de aguas residuales.

El investigador y su equipo tienen la capacidad para tratar lotes de 200 litros de agua contaminada que reciben de cada empresa y su interés es aumentar su capacidad para contribuir a la solución en contaminación hídrica en toda la industria.

“Nuestros resultados señalan que en las dos últimas hemos bajado entre 80 y 90 por ciento los niveles de toxicidad y podríamos hacerlo aún más si logramos afinar ciertos detalles”, explicó en un comunicado.

Detalló que los buenos resultados se dan principalmente con la empresa textil, pues con la industria farmacéutica los niveles han sido más bajos.

Ello, agregó, se debe a que las farmacéuticas utilizan compuestos inorgánicos imposibles de degradar, y el método utilizado se concentra principalmente en la materia orgánica.

Jiménez González explicó que “empleamos un fotocatalizador que absorbe los rayos del sol y genera radicales hidroxilo, agentes que oxidan la materia orgánica, principalmente”.

“Los procesos de tratamiento utilizados son la fotocatálisis homogénea, que emplea sales de hierro, y la heterogénea, que utiliza nanopartículas de dióxido de titanio. Aunque diferentes, ambos generan radicales hidroxilo que degradan la materia orgánica”, reiteró.

Detalló que el líquido tratado por estos métodos es menos tóxico y cumple con las normas mexicanas en materia de aguas residuales.

Asimismo reconoció que se necesita desarrollar una estrategia para disminuir o eliminar por otros procedimientos la materia inorgánica.

Fuente: El Financiero | 19/11/2017