En general, la red eléctrica está diseñada para manejar fluctuaciones en la demanda de energía. Sin embargo, con la llegada masiva de vehículos conectados, es posible que algunas áreas requieran mejoras en la infraestructura de la red eléctrica para garantizar un suministro de energía estable y sostenible. Además, la planificación y gestión inteligente de la demanda, así como la implementación de tecnologías de recarga inteligentes, pueden ayudar a mejorar la eficiencia y a mitigar los impactos en la red eléctrica.
divendres, 27 de gener del 2023
dimecres, 25 de gener del 2023
La energía solar de perovskita se vuelve comercial a medida que el rendimiento económico se acerca a los estándares del mercado
[i]Los desarrolladores de perovskita están incorporando mejoras rápidas en la eficiencia y conceptos en tándem al espacio comercial, impulsados por el aumento de los objetivos solares y los nuevos mecanismos de financiación.
Una rápida
expansión de la capacidad solar en los próximos años ayudará a lanzar
tecnologías solares comerciales de perovskita.
Estados Unidos y
Europa están ampliando la capacidad de fabricación de energía solar para
cumplir con los ambiciosos objetivos de energía renovable y reforzar la
seguridad energética. El apoyo financiero de la Ley de Reducción de la
Inflación de EE. UU. y un nuevo paquete de medidas prometido por la Unión
Europea la semana pasada deberían ayudar a los desarrolladores de perovskita a
pasar de fábricas piloto a escala comercial.
Actualmente,
el suministro global de módulos está dominado por la tecnología establecida de
obleas de silicio monocristalino, pero el rendimiento de las células basadas en
silicio se acerca a su límite teórico y las tecnologías de perovskita han
mejorado rápidamente.
Los
materiales de perovskita tienen una estructura cristalina y ofrecen una fuerte
absorción de luz y propiedades de carga eléctrica. A medida que los
desarrolladores de energía solar buscan mayores eficiencias y menores costos de
energía, las celdas en tándem que combinan silicio con perovskita son
ampliamente consideradas como el siguiente paso.
Las
celdas tándem combinan una celda solar que es particularmente eficiente en la
parte infrarroja del espectro solar con otra que está optimizada en el rango
azul y ultravioleta (UV). El límite de conversión teórico para las celdas de
silicio es de alrededor del 29 % y las celdas de perovskita de silicio en
tándem podrían aumentarlo hasta el 43 %.
Oxford
PV planea el lanzamiento comercial de su celda tándem de perovskita sobre
silicio este año, pronosticando una eficiencia de conversión del 27 % y un
rendimiento energético del 24 %, en comparación con un rendimiento de alrededor
del 20 %-22 % para la mayoría de los paneles de silicio. actualmente en el
mercado.
La
compañía planea expandir su fábrica piloto cerca de Berlín, Alemania, y
aumentar la producción a 10 GW para fines de la década.
En
Francia, el instituto solar IPVF se asoció con el fabricante francés Voltec
Solar para construir una fábrica de paneles solares que producirá células
Tandem 4T de perovskita/silicio. Los socios tienen como objetivo comenzar la
producción en 2025 y aumentar la capacidad a 5 GW para 2030.
El
proyecto tiene como objetivo reducir el costo de la energía en un 15% en
comparación con los paneles de silicio actuales, dijo a Reuters Events Gregory
Marque, director de programas de IPVF. El instituto predice rendimientos
energéticos del 30%, así como un menor consumo de energía y requisitos de
materiales.
"La
tecnología tándem será la tecnología fotovoltaica dominante de la próxima
década", dijo Lucas Weiss, CEO de Voltec Solar en un comunicado. "Es
probable que cambie el panorama competitivo".
Costos mas bajos
Las
principales ventajas de incorporar la tecnología de perovskita son un mayor
rendimiento energético, una mayor transportabilidad y una menor huella de
carbono, dicen los fabricantes.
Las
mayores eficiencias de las celdas aumentan la potencia nominal del módulo, lo
que reduce la cantidad de módulos necesarios para la misma capacidad de la
planta y reduce los costos de instalación y equilibrio del sistema.
Las
capas de perovskita también son mucho más delgadas que los diseños de silicio y
usan alrededor de 100 veces menos materiales, dijo Marque.
Además,
el material se puede procesar a una temperatura más baja y en estado líquido,
lo que permite "ahorros de energía y emisiones, así como un recubrimiento
más fácil de las superficies", según Shankar G. Sridhara, director de
tecnología del fabricante de paneles REC Group.
Los
conceptos de perovskita darán como resultado paneles más flexibles y livianos
que se pueden instalar más fácilmente en techos y otros servicios, dijo.
Alemania
es el mercado solar más grande de Europa y el gobierno ha identificado la
energía solar en los techos como un segmento de crecimiento clave en su intento
de cuadruplicar la capacidad solar para 2030. Mientras tanto, el plan RePowerEU
de la UE, acordado provisionalmente por los legisladores en diciembre, requiere
que todos los nuevos edificios residenciales, públicos y comerciales edificios
de cierto tamaño para instalar paneles solares en la azotea. Los desarrolladores
de granjas solares más grandes también están buscando sitios alternativos, como
minas en desuso, donde los servicios desiguales pueden resultar un desafío.
Se
necesita trabajar más para resolver los problemas de degradación, señaló
Sridhara.
La vida
útil de los componentes afecta la economía del proyecto y la degradación de la
perovskita es causada por la humedad, el oxígeno, la radiación ultravioleta y
las altas temperaturas.
Oxford
PV tiene como objetivo niveles de degradación menores o iguales a los del
silicio para que sus clientes de módulos puedan ofrecer garantías estándar de
la industria, dijo la compañía.
Desafío de
financiación
Los
desarrolladores de perovskita han aumentado las tasas de eficiencia más rápido
que otros conceptos de celda nuevos, pero aún enfrentan los riesgos asociados
con las tecnologías emergentes.
El
costo de la financiación es más alto para las tecnologías menos probadas y las
empresas a menudo tienen dificultades para recaudar fondos para pasar de
proyectos piloto a instalaciones a escala comercial. El lanzamiento comercial
de Oxford PV se ha desviado de los objetivos anteriores a medida que la empresa
abordó los desafíos de la cadena de suministro y los obstáculos económicos
durante la pandemia de Covid.
[i] https://www.reutersevents.com/renewables/solar-pv/perovskite-solar-goes-commercial-yield-gains-align-market-forces?utm_campaign=NEP%20PV%2025JAN23%20Newsletter&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
divendres, 13 de gener del 2023
Revelado: Exxon hizo predicciones climáticas "impresionantemente" precisas en las décadas de 1970 y 1980
[i]
El gigante
petrolero Exxon en privado "predijo el calentamiento global correcta y
hábilmente" solo para luego pasar décadas despreciando públicamente dicha
ciencia para proteger su negocio principal, según ha descubierto una nueva investigación.
Un tesoro de
documentos internos y trabajos de investigación ha establecido previamente que
Exxon conocía los peligros del calentamiento global desde al menos la década de
1970, y otros organismos de la industria petrolera conocían el riesgo incluso
antes, alrededor de la década de 1950. Se movilizaron enérgica y exitosamente
contra la ciencia para obstaculizar cualquier acción para reducir el uso de
combustibles fósiles.
Sin embargo, un
nuevo estudio ha dejado en claro que los científicos de Exxon fueron
asombrosamente precisos en sus proyecciones desde la década de 1970 en
adelante, prediciendo una curva ascendente de las temperaturas globales y las
emisiones de dióxido de carbono que está cerca de igualar lo que realmente
ocurrió cuando el mundo se calentó a un ritmo no visto en millones de años.
Los científicos
de Exxon predijeron que habría un calentamiento global de alrededor de 0,2 °C
por década debido a las emisiones de gases que calientan el planeta por la
quema de petróleo, carbón y otros combustibles fósiles. El nuevo análisis,
publicado en Science, encuentra que la ciencia de Exxon era muy hábil y que las
"proyecciones también eran consistentes y al menos tan hábiles como las de
los modelos académicos y gubernamentales independientes".
Geoffrey Supran,
cuya investigación previa de documentos históricos de la industria ayudó a
arrojar luz sobre lo que sabían Exxon y otras empresas petroleras, dijo que era
"impresionante" ver que las proyecciones de Exxon se alineaban tan
estrechamente con lo que sucedió posteriormente.
“Esto realmente
resume lo que Exxon sabía, años antes de que muchos de nosotros nacieramos”,
dijo Supran, quien dirigió el análisis realizado por investigadores de la
Universidad de Harvard y el Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto
Climático. “Ahora tenemos la prueba irrefutable que muestra que predijeron con
precisión el calentamiento años antes de que comenzaran a atacar la ciencia.
Estos gráficos confirman la complicidad de lo que sabía Exxon y cómo engañó”.
La investigación
analizó más de 100 documentos internos y publicaciones científicas revisadas
por pares, ya sea producidos internamente por científicos y gerentes de Exxon,
o coescritos por científicos de Exxon en publicaciones independientes entre
1977 y 2014.
Armado con este
conocimiento, Exxon se embarcó en una larga campaña para minimizar o
desacreditar lo que sus propios científicos habían confirmado. Recientemente,
en 2013, Rex Tillerson, entonces director ejecutivo de la compañía petrolera,
dijo que los modelos climáticos “no eran competentes” y que “existen
incertidumbres” sobre el impacto de la quema de combustibles fósiles.
“Lo que hicieron
fue esencialmente permanecer en silencio mientras hacían este trabajo y solo
cuando se volvió estratégicamente necesario para manejar la amenaza existencial
para su negocio, se levantaron y hablaron en contra de la ciencia”, dijo
Supran.
“Podrían haber
respaldado su ciencia en lugar de negarla. Habría sido mucho más difícil
negarlo si el rey de las grandes petroleras realmente respaldara la ciencia en
lugar de atacarla”.
Los científicos
del clima dijeron que el nuevo estudio destacó un capítulo importante en la
lucha para abordar la crisis climática. “Es muy desafortunado que la compañía
no solo no haya prestado atención a los riesgos implícitos de esta información,
sino que optó por respaldar ideas no científicas en lugar de retrasar la
acción, probablemente en un esfuerzo por ganar más dinero”, dijo Natalie
Mahowald, una especialista en clima. científico de la Universidad de Cornell.
Mahowald dijo que
los retrasos en la acción con la ayuda de Exxon tenían "implicaciones
profundas" porque las inversiones anteriores en energía eólica y solar
podrían haber evitado los desastres climáticos actuales y futuros. “Si
incluimos los impactos de la contaminación del aire y el cambio climático, sus
acciones probablemente afectaron negativamente a miles o millones de personas”,
agregó.
Drew Shindell,
científico del clima de la Universidad de Duke, dijo que el nuevo estudio era
un "análisis sólido y detallado" y que los comentarios públicos
engañosos de Exxon sobre la crisis climática eran "especialmente
descarados" dada la participación de sus científicos en el trabajo con
investigadores externos para evaluar el impacto global. calefacción. Sin
embargo, Shindell dijo que era difícil concluir que los científicos de Exxon
eran mejores en esto que los científicos externos.
El nuevo trabajo
proporcionó una "amplificación adicional" de la información errónea
de Exxon, dijo Robert Brulle, un experto en políticas ambientales de la
Universidad de Brown que ha investigado la desinformación climática difundida
por la industria de los combustibles fósiles.
“Estoy seguro de
que los esfuerzos en curso para responsabilizar a Exxon tomarán nota de este
estudio”, dijo Brulle, en referencia a las diversas demandas destinadas a que
las compañías petroleras paguen por los daños climáticos.
Un portavoz de
Exxon dijo: “Este tema ha surgido varias veces en los últimos años y, en cada
caso, nuestra respuesta es la misma: aquellos que hablan de cómo “Exxon sabía”
están equivocados en sus conclusiones. En 2019, el juez Barry Ostrager de la
Corte Suprema del Estado de Nueva York escuchó todos los hechos en un caso
relacionado que se le presentó y escribió: “Lo que reveló la evidencia en el
juicio es que los ejecutivos y empleados de ExxonMobil se comprometieron de
manera uniforme a cumplir con sus deberes de la manera más rigurosa posible.
exhaustiva y meticulosa posible... El testimonio de estos testigos demostró que
ExxonMobil tiene una cultura de análisis disciplinado, planificación,
contabilidad e informes”.
[i] https://www.theguardian.com/business/2023/jan/12/exxon-climate-change-global-warming-research?CMP=Share_AndroidApp_Other
dimecres, 28 de setembre del 2022
SBSP - Tests de EMROD con Airbus para generación de energía fotovoltaica en el espacio
La empresa EMROD, de Nueva Zelanda, en colaboración con el consorcio Airbus,han iniciado las primeras pruebas para el incipiente desarrollo de la generación de energía fotovoltaica en el espacio.
Este proyecto, véanse detalles aquí, está completamente integrado dentro del modelo Sunthereum y permite por medio de transmisión de energía inalámbrica -WET- (wireless energy transmission) proyectar la generación de energía de origen solar en el espacio SBSP (Space Based Solar Power).
El camino de implantación de Sunthereum avanza
Energia Solar para todos
dimarts, 11 d’agost del 2020
Nikola Tesla demostró que era posible. Ahora la electricidad inalámbrica es una realidad
Una startup de energía llamada Emrod dice que está trayendo electricidad inalámbrica a Nueva Zelanda, más de un siglo después de que Nikola Tesla demostrara por primera vez que era posible. Al igual que las conexiones de Internet satelital de mejor rendimiento, el enlace de Emrod solo necesita una línea de visión despejada.
En un comunicado, el fundador de Emrod, Greg Kushnir, dice que estaba motivado por el conjunto de habilidades particulares de Nueva Zelanda, al estilo de Liam Neeson en Taken.
“Tenemos una gran cantidad de energía hidroeléctrica, solar y eólica limpia disponible en todo el mundo, pero existen desafíos costosos que surgen con la entrega de esa energía utilizando métodos tradicionales, por ejemplo, parques eólicos marinos o el Estrecho de Cook aquí en Nueva Zelanda que requieren cables submarinos. que son caros de instalar y mantener. ”
Al eliminar la necesidad de largas tiradas de cableado de cobre tradicional, Emrod dice que puede llevar energía a terrenos más difíciles y lugares que simplemente no pueden permitirse cierto nivel de infraestructura física. También podría haber ramificaciones ambientales, ya que muchos lugares que están fuera de la red terminan usando generadores diesel, por ejemplo.
Por el momento, Emrod lo está probando en una "pequeña" larga distancia, enviando "unos pocos vatios" de ida y vuelta a unos 40 metros, dijo Kushnir a New Atlas. La línea de visión es importante porque la tecnología se basa en un haz claro y contenido de un punto a otro.
“La energía se transmite a través de ondas electromagnéticas a largas distancias mediante el modelado de haces, los metamateriales y la tecnología retinal patentados de Emrod”, explica Emrod.
La “tena” convierte las ondas magnéticas en electricidad. Un elemento cuadrado montado en un poste actúa como punto de cruce que sujeta el haz de electricidad, y una superficie más amplia capta toda la onda, por así decirlo. El haz está rodeado por una valla láser de baja potencia para no golpear a las aves ni a los vehículos de pasajeros. Si hay un apagón, Emrod dice que puede sacar una retina montada en un camión para compensar la falta de patas del relé.
Por lo general, tal tecnología parecería inverosímil debido a problemas como la pérdida de fidelidad de la señal en la transmisión por aire y luego una gran cantidad de tecnologías de mediación. Pero la tecnología de relés de Emrod, que dice que "redirige el haz", no usa energía y casi no pierde energía.
Kushnir le dijo a Nuevo Atlas:“La eficiencia de todos los componentes que hemos desarrollado es muy buena, cercana al 100 por ciento. La mayor parte de la pérdida está en el lado de la transmisión. Estamos usando estado sólido para el lado de la transmisión, y es esencialmente la misma electrónica que puede encontrar en cualquier sistema de radar, o incluso en su microondas en casa. Actualmente tienen un tope de alrededor del 70% de eficiencia. Pero se está produciendo mucho desarrollo, principalmente impulsado por las comunicaciones, 5G, etc. ”
El proyecto cuenta con el apoyo de las empresas eléctricas de Nueva Zelanda y el gobierno.
“El prototipo recibió algunos fondos del gobierno y fue diseñado y construido en Auckland en cooperación con Callaghan Innovation”, dice Emrod en su sitio web, refiriéndose a la “agencia de innovación” del gobierno de Nueva Zelanda. “Ha recibido una nominación al Premio de la Royal Society, y la segunda mayor empresa de distribución de electricidad de Nueva Zelanda, Powerco, será la primera en probar la tecnología de Emrod. “
Kushnir dice que la distancia y la carga de energía inicialmente serán bastante bajas, enviando unos pocos kilovatios a distancias más cortas dentro de Nueva Zelanda. Pero, dice, el límite hipotético para la distancia y la carga de energía se elevará a cantidades casi insondables. Todo lo que Emrod necesita hacer es fabricar retenedores más grandes.
dissabte, 15 de juliol del 2017
El nuevo concepto de "space solar power satellite"
El "space solar power satellite" (SSPS) es un tremendo sistema de energía que recolecta y convierte la energía solar en energía eléctrica en el espacio, y luego transmite la energía eléctrica a la tierra de forma inalámbrica. En este artículo, se propone un nuevo concepto SSPS basado en metamaterial ε-near-zero (ENZ). Se desarrolla un condensador esférico hecho de metamaterial ENZ, mediante el uso de la propiedad refractiva del metamaterial ENZ, la luz del sol se puede capturar y redirigir a su centro. Para que la relación de concentración geométrica de la matriz fotovoltaica sea razonable, se utiliza una hemisférica ubicada en el centro para recolectar y convertir la luz solar de incidencia normal en energía de CC, luego, a través de una antena transmisora de matriz en fase, la energía de CC se transmite a la rectena. en el piso. Se presenta el diseño detallado del concepto propuesto.

