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  • Malasia lanza un proyecto solar flotante híbrido de 100 MW
    Malasia lanza un proyecto solar flotante híbrido de 100 MW
    August 15, 2024
    La empresa energética malaya Cypark Resources Berhad ha encargado un proyecto híbrido de 100 MW en su estado de origen, que incluye 35 MW de capacidad solar flotante . El proyecto, construido en Merchang, una ciudad costera en el estado nororiental de Terengganu, comprende instalaciones solares construidas en tierra y agua. Ambas instalaciones utilizan paneles solares bifaciales 210 Vertex 590-595W del fabricante chino Trinasolar , que tienen una eficiencia de conversión de energía del 21,4% y que, según la compañía, son particularmente resistentes en entornos de alta humedad, como Malasia. "Esta es la planta de energía solar híbrida más grande de Malasia y consta de paneles solares flotantes de 35 MW en la superficie del agua y paneles solares de 65 MW instalados en tierra", dijo el presidente ejecutivo de Cypark, Dato' Ami Moris. "Este proyecto demuestra la capacidad de Cypark para integrar el desarrollo de plantas de energía solar con el entorno natural de Terengganu, que es susceptible a inundaciones". El proyecto se basa en un memorando de entendimiento firmado por Cypark y Trinasolar el año pasado, en el que las empresas acordaron colaborar en la expansión de la energía renovable en Malasia y el potencial para exportar electricidad a Singapur. "Prevemos importantes oportunidades en el Sudeste Asiático para proyectos solares híbridos a gran escala, integrando instalaciones flotantes y montadas en tierra", dijo Elva Wang, directora del Sudeste Asiático de Trinasolar. “Este proyecto es una clara demostración del potencial de los proyectos solares híbridos en la región. Esperamos impulsar más iniciativas de este tipo y contribuir a las ambiciones de energía renovable del Sudeste Asiático”. La combinación energética de Malasia sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, con solo 1,93 GW de capacidad solar en funcionamiento en 2023, en comparación con 17,7 GW de gas y 13,3 GW de carbón, y Cypark estima que, si el país quiere alcanzar su objetivo de cumplir 70 % de su demanda de electricidad con energía renovable para 2050, será necesario invertir alrededor de 143.100 millones de dólares (637.000 millones de MYR) en las próximas dos décadas. Como resultado, la puesta en marcha del proyecto es un avance positivo para el sector de energía renovable de Malasia en particular, y para el sector solar flotante asiático en general. A principios de este año, la firma de investigación Rystad Energy señaló que espera que el sudeste asiático agregue alrededor de 300 MW de nueva capacidad solar flotante, y este informe fue seguido rápidamente por la construcción del primer proyecto solar flotante en Japón por parte de SolarDuck y Tokyu Land.
  • ¿Conoce estas tecnologías de almacenamiento de energía negra en el Shenzhou 18 de China?
    ¿Conoce estas tecnologías de almacenamiento de energía negra en el Shenzhou 18 de China?
    April 28, 2024
    ¡primero! ¡La nave espacial utiliza baterías de litio! El subsistema de energía es uno de los sistemas más críticos entre los 14 subsistemas de la nave espacial. Se puede decir que es el "corazón" de la nave espacial. Esta vez, el suministro de energía de la nave espacial tripulada Shenzhou 18 se ha mejorado por completo. Se entiende que el equipo de desarrollo reemplazó la batería principal de almacenamiento de energía de la nave espacial de una batería de cadmio-níquel a una batería de iones de litio . Después de mejorar la resistencia al oxígeno del sistema de diafragma de otras baterías de zinc-plata con suministro de energía, la vida útil de la batería aumentó en un 20%.   ¿Por qué actualizar a baterías de iones de litio? Desde Shenzhou 1 hasta Shenzhou 17, la nave espacial está equipada con "baterías de cadmio-níquel". Este tipo de batería tiene las ventajas de alta seguridad, alta confiabilidad, resistencia a la sobrecarga y resistencia a la sobredescarga, y puede cumplir con los requisitos para la operación de alta seguridad de la nave espacial Shenzhou. Requisitos de la misión. Pero también tiene una desventaja: el "efecto memoria". El "efecto memoria" se produce cuando la batería se carga y descarga continuamente en condiciones de carga baja durante un período prolongado. Una vez que el consumo de energía aumenta y vuelve al estado de carga completa, puede ocurrir el problema de suministro de energía insuficiente de la batería. Sin embargo, el "efecto memoria" siempre ha existido. ¿Por qué las baterías de níquel-cadmio funcionaban en el pasado pero no ahora? Se trata de otra variable importante en el proceso de la industria aeroespacial de mi país: la estación espacial. Después de la era de las estaciones espaciales, la estancia de la nave espacial en órbita suele ser de 6 meses. Como resultado, nos enfrentamos a dos problemas graves: • El problema de oclusión de la cabina de la estación espacial. La longitud de conexión de las cabinas es de decenas de metros y hay enormes alas solares flexibles que han bloqueado gravemente las alas solares de la nave espacial tripulada Shenzhou, lo que ha resultado en una capacidad de generación de energía independiente insuficiente. • Mientras la nave espacial Shenzhou está atracada, necesita recibir energía de la estación espacial, lo que resulta en una situación inestable de cambio constante de estados de carga y descarga, causando problemas irregulares de carga y descarga. De esta manera no se produce efecto memoria y la batería de iones de litio con una larga vida útil "ha tomado el relevo con éxito". De esta manera, la nave espacial Shenzhou ha superado el problema de la carga y descarga irregular, ha ganado más tiempo para atracar en el ensamblaje de la estación espacial y también es más segura y confiable. Por supuesto, esto no significa que puedas simplemente cambiarlo. Debido a que la seguridad de las baterías de iones de litio de gran capacidad y larga duración se ha verificado ampliamente e...
  • EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MÁS GRANDE DE AMÉRICA LATINA INICIA SU OPERACIÓN COMERCIAL
    EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MÁS GRANDE DE AMÉRICA LATINA INICIA SU OPERACIÓN COMERCIAL
    April 03, 2024
    • BESS Coya, propiedad de ENGIE Chile, obtuvo autorización del Coordinador Eléctrico Nacional para iniciar la operación. Este sistema de almacenamiento en baterías tiene una capacidad instalada de 139 MW/638 MWh y permite almacenar la energía generada por la Planta Solar Coya, ubicada en María Elena, Región de Antofagasta. • ENGIE dio un paso importante en su camino hacia la descarbonización esta semana en Chile, al obtener la autorización del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) para operar comercialmente BESS Coya, el parque de baterías de almacenamiento de energía más grande de América Latina hasta la fecha. Este nuevo activo de la compañía tiene una capacidad de almacenamiento de 638 MWh, con 139 MW de capacidad instalada. Su tecnología se basa en el Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) y utiliza baterías de litio para almacenar la energía renovable generada por el Parque Fotovoltaico Coya PV (180 MWac), planta ubicada en María Elena, Región de Antofagasta. “La falta de optimización de la energía renovable generada en el norte de Chile siempre ha sido una de nuestras preocupaciones. Por este motivo, decidimos incorporar al desarrollo de la Planta Solar Coya un sistema de almacenamiento, con el objetivo de inyectar energía al sistema durante la noche, cuando más se necesita. Creemos que esta tecnología es clave para acelerar la descarbonización de Chile, al mismo tiempo que brinda flexibilidad y seguridad al sistema. Eso hace que su desarrollo sea un pilar esencial de nuestra estrategia de negocios”, explicó Rosaline Corinthien, CEO de ENGIE Chile. BESS Coya cuenta con 232 contenedores que se distribuyen uniformemente entre los 58 inversores de la planta solar. Permite suministrar energía durante 5 horas, lo que equivale a una entrega de 200 GWh de media al año. Además, juega un papel fundamental en el medio ambiente, ya que nos permite abastecer de energía verde a alrededor de 100.000 hogares, evitando la emisión de 65.642 toneladas de CO2 al año.
  • El proyecto fotovoltaico a mayor altitud del mundo: la central fotovoltaica del Tíbet está oficialmente conectada a la red para generar electricidad
    El proyecto fotovoltaico a mayor altitud del mundo: la central fotovoltaica del Tíbet está oficialmente conectada a la red para generar electricidad
    February 22, 2024
    Hace dos años, el proyecto fotovoltaico a mayor altitud del mundo, la central fotovoltaica Tibet Caipeng, se conectó oficialmente a la red para generar electricidad. La central fotovoltaica Tibet Caipeng está ubicada en una meseta con un rango de altitud de 4.994 metros a 5.100 metros en el distrito de Nedong, ciudad de Shannan. La construcción comenzará en agosto de 2023. La ubicación del proyecto goza de abundante sol durante todo el año y es una de las cuatro áreas de generación de energía fotovoltaica de alta calidad en el Tíbet. La temperatura diaria aquí es de 2,5 grados centígrados, en diciembre la temperatura alcanza más de 20 grados bajo cero y el contenido de oxígeno es sólo más de la mitad que en las zonas costeras planas. Un poco, un poco más de charla conducirá a la falta de oxígeno, y el proyecto fotovoltaico a mayor altitud del mundo está conectado a la red para generar electricidad en un entorno tan difícil. La generación diaria de energía de la central fotovoltaica Tibet Caipeng puede satisfacer el consumo diario de electricidad de 4.000 familias y puede reducir las emisiones de dióxido de carbono en 92.000 toneladas, lo que equivale a plantar 3,3 millones de árboles en la meseta Qinghai-Tíbet. Los paneles fotovoltaicos pueden bloquear parte de la luz solar y reducir la evaporación del agua de la vegetación del suelo. Al mismo tiempo, también pueden aprovechar al máximo las áridas laderas de las montañas para generar energía fotovoltaica, aliviando la escasez de electricidad local en invierno. Después de estar conectados a la red para generar energía, todavía hay muchos yaks deambulando y pastando tranquilamente bajo los paneles solares . Esta combinación de pastoreo y generación de energía fotovoltaica es especialmente adecuada para las zonas pastorales de las mesetas. Talatan, condado de Gonghe, prefectura autónoma tibetana de Hainan, provincia de Qinghai, China, fue alguna vez una pradera semidesértica con tierras desertificadas que representaban el 98,5% de la superficie terrestre total. No sólo estaba desierto, sino que también ponía en grave peligro la seguridad de la zona ecológica circundante del Río Amarillo. Sin embargo, a medida que el país comenzó a promover vigorosamente el desarrollo de la industria fotovoltaica en Qinghai, la cría de animales aquí continuó desarrollándose, la ecología se recuperó gradualmente y la economía se desarrolló aún más. En 2012, comenzó la construcción en Talatan de la primera base de generación de energía solar de 10 millones de kilovatios de mi país . Desde su desarrollo, Talatan ha construido el Parque Fotovoltaico Ecológico de Hainan, el parque de generación de energía fotovoltaica con mayor capacidad instalada del mundo. Según las estadísticas, en el parque se han instalado 46 empresas, con una capacidad instalada total de 15.730 megavatios, una generación de energía promedio anual de 10 mil millones de kilovatios hora, un ahorro anual de 3,11 millones de toneladas de carbón estándar ...
  • ¡Se completó oficialmente la central eléctrica de almacenamiento de energía en cadena más grande del país!
    ¡Se completó oficialmente la central eléctrica de almacenamiento de energía en cadena más grande del país!
    February 02, 2024
    Recientemente, la central eléctrica de almacenamiento de energía del lado del usuario de Nangang , el proyecto de sistema de almacenamiento de energía en cadena más grande del país, completó oficialmente su aceptación de finalización. La central eléctrica utiliza un total de 306 gabinetes de almacenamiento de energía con sistema de refrigeración líquida de 200 kW/402 kWh , con una capacidad total de 61 MW/123 MWh. La implementación de este proyecto no solo rompió el récord para el proyecto de almacenamiento de energía del lado del usuario con la mayor capacidad individual en China, sino que también verificó una vez más la excelente fortaleza de Lingchu Yuneng en "el desarrollo y la ejecución de grandes proyectos". Una vez que la central eléctrica de almacenamiento de energía de Nangang entre en funcionamiento, al cargar y descargar dos veces al día, puede cambiar los picos y valles en un promedio de aproximadamente 240.000 kilovatios-hora por día. Puede proporcionar mil millones de kilovatios-hora de electricidad a lo largo de su ciclo de vida y se espera que reduzca las emisiones de carbono en 1 millón de toneladas. Desempeñará un papel importante para aliviar la presión regulatoria sobre las redes eléctricas regionales, mejorar el consumo de electricidad verde y las capacidades de almacenamiento de Nangang y reducir los costos de uso de energía. Lo más destacado del proyecto de la central de almacenamiento de energía de Nangang es la aplicación de sistemas de almacenamiento de energía en cadena . El llamado sistema de almacenamiento de energía en cadena se refiere a la combinación de múltiples unidades de almacenamiento de energía en un sistema de almacenamiento de energía, que logra una gestión y control óptimos del sistema de almacenamiento de energía a través de un control inteligente. Incluye principalmente equipos de almacenamiento de energía, controladores inteligentes y plataformas de gestión. partes. Como proveedor de servicios del sistema de almacenamiento de energía del proyecto Nangang, consideramos plenamente los requisitos finales del proyecto para todos los aspectos de los indicadores de rendimiento y, basándose en la arquitectura del sistema de almacenamiento de energía distribuido, dividimos 306 gabinetes de almacenamiento de energía del sistema de refrigeración líquida de 200 kW/402 kWh en 17 conjuntos cuadrados. . A través de tecnologías innovadoras como la optimización de energía a nivel de módulo de batería, el control de energía del grupo de baterías de una sola celda y la gestión inteligente digital, se otorgan a la energía valores multidimensionales como mayor descarga, mejor inversión, operación y mantenimiento simplificados, seguridad y confiabilidad. estación a lo largo de su ciclo de vida.
  • ¡Justo ahora otra empresa fotovoltaica anunció el cierre de su fábrica!
    ¡Justo ahora otra empresa fotovoltaica anunció el cierre de su fábrica!
    January 23, 2024
    Se informa que el 17 de enero, Meyer Burger, un fabricante de módulos fotovoltaicos con sede en Suiza , anunció que cerraría su base de producción de módulos solares en Alemania y dijo que tomaría una decisión final a finales de febrero. Se entiende que la fábrica de módulos que Meyer Burger cerró esta vez es la fábrica de paneles solares más grande de Europa. El cierre de la planta supone un duro golpe para la industria de fabricación fotovoltaica en Alemania y Europa. Meyer Burger dijo en un comunicado: "Debido al deterioro del entorno del mercado europeo, actualmente es insostenible continuar con la fabricación solar europea a gran escala. Desafortunadamente, parte del plan comenzará a cerrarse en Frei, Alemania, ya en abril de 2024. " Berg tiene una de las plantas operativas de producción de módulos solares más grandes de Europa, que afecta a unas 500 personas”. Meyer Burger dijo que su sitio de producción de células en su planta de Thalheim en Alemania continuará produciendo células solares para respaldar sus operaciones de producción de módulos en Estados Unidos. Gunter Erfurt, director ejecutivo de Meyer Burger, dijo: "La expansión de nuestras operaciones en EE. UU. avanza actualmente según lo planeado, y se espera que nuestro sitio de producción de módulos solares en Goodyear, Arizona, se ponga en marcha en el segundo trimestre de 2024". Anteriormente, Meyer Burger había planeado agregar aproximadamente 3 GW de capacidad de producción en Alemania para fines de 2024, incluida la capacidad de producción de paneles solares de 1,4 GW de Freiberg . Además, el 18 de julio de 2023, Meyer Burger también anunció que construirá una fábrica de 3,5GW en España.
  • República Checa añadirá plantas solares fotovoltaicas de 970 MWp a la red en 2023
    República Checa añadirá plantas solares fotovoltaicas de 970 MWp a la red en 2023
    January 17, 2024
    Chequia registró un aumento significativo en la capacidad solar instalada el año pasado, con aproximadamente 970 MWp de capacidad agregada a la red. Sin embargo, el crecimiento se debió principalmente a la energía solar en los tejados de los hogares , según la Asociación Solar Checa. El año pasado, se conectaron a la red un total de 82.799 plantas de energía solar en Chequia, con una capacidad instalada total de 970,1 MWp, lo que representa un aumento del 236 % con respecto a los 289,1 MWp de 2022. El número de plantas de energía solar aumentó un 145%, de 49.000 en 2022 a 82.799 en 2023. De las nuevas plantas de energía solar , 80.069 (96,7%) procedían de tejados domésticos, con una potencia total de 823,3MWp. El tamaño medio de las plantas fotovoltaicas domésticas fue de 10,3 kWp el año pasado, frente a los 6,7 kWp de 2022. El 92 % de las familias eligió una solución combinada con almacenamiento en baterías con una capacidad media de 12 kWh , frente a los 11,7 kWh de 2022.  La Asociación Solar Checa afirmó que el motor del crecimiento del sector residencial fue el programa Nuevo Ahorro Verde. Según el gobierno checo, el programa tiene como objetivo lograr ahorros de energía en el consumo final, cuya medición incluye el desarrollo de sistemas solares fotovoltaicos . Por el contrario, el año pasado sólo se agregaron 2.730 plantas solares fotovoltaicas terrestres y de empresas, con una producción total de aproximadamente 140 MWp. Entre estas plantas solares fotovoltaicas, 25 contaban con una capacidad de más de 1MWp. “El crecimiento fue impulsado por centrales eléctricas en tejados para viviendas familiares o empresas. Sin embargo, si queremos aprovechar el potencial de la energía solar en la República Checa y, sobre todo, prepararnos para el cierre de las centrales eléctricas de carbón antes de lo previsto, debemos aumentar la construcción de parques solares”, afirmó Jan Krčmář. director de la Asociación Solar Checa. Además, la producción total de todas las plantas fotovoltaicas de energía solar en Chequia alcanzó el año pasado casi 3,5 GW. En total, se conectaron a la red más de 170.000 plantas de energía solar, de las cuales más de 150.000 se encontraban en los tejados de casas unifamiliares. En el futuro, la Asociación Solar Checa dijo que espera que más inversores construyan plantas solares fotovoltaicas más grandes, subsidiadas por el Fondo de Modernización de la Comisión Europea. El fondo se centra en varias áreas, incluida la generación y uso de energía a partir de fuentes renovables.
  • ¡La energía fotovoltaica oceánica está a punto de explotar en 2024!
    ¡La energía fotovoltaica oceánica está a punto de explotar en 2024!
    January 10, 2024
    A principios de noviembre de 2023, el proyecto fotovoltaico marino más grande del mundo, el proyecto fotovoltaico marino Shandong Dongying Kenli de 1 millón de kilovatios, comenzó oficialmente su construcción. El proyecto está ubicado en las aguas de la bahía de Laizhou, ciudad de Dongying. Una vez finalizado, se espera que la generación de energía anual sea de 1,78 mil millones de kilovatios hora. El 26 de diciembre, el primer proyecto fotovoltaico marino fijo a gran escala basado en pilotes oceánicos de mi país, el proyecto fotovoltaico marino de 400 MW de China General Nuclear Power Group Co., Ltd. Yantai Zhaoyuan, también comenzó oficialmente su construcción. El proyecto también está ubicado en las aguas de la bahía de Laizhou, con un área total planificada de aproximadamente 6,44 kilómetros cuadrados y consta de 121 subconjuntos fotovoltaicos. Es la condición de desarrollo más profunda, más difícil de construir y más compleja entre los diez primeros sitios de proyectos fotovoltaicos marinos en la provincia de Shandong. del sitio. Una vez finalizado, se espera que la generación de energía anual promedio sea de 690 millones de kilovatios hora.   Sin embargo, pasar de la "fotovoltaica terrestre" a la "fotovoltaica oceánica" es mucho más que simplemente "trasladar" las centrales fotovoltaicas de la tierra al mar. Los expertos dijeron que actualmente existen desafíos en todas las etapas de los proyectos fotovoltaicos marinos, como los procedimientos preliminares, la construcción del proyecto y la posterior gestión de operación y mantenimiento. Especialmente en términos de equipamiento y construcción, existen muchos desafíos. En la actualidad, existen dos tipos de energía fotovoltaica flotante , uno es el tipo fijo sobre cimientos de pilotes y el otro es el tipo flotante sobre el mar. Actualmente, los proyectos fotovoltaicos oceánicos a gran escala se basan principalmente en cimientos de pilotes fijos en playas costeras o zonas intermareales. Utilice un martinete para clavar pilotes de tubos de hormigón armado con un diámetro de 30 a 50 cm en el agua, de forma similar a los cimientos, y luego instale soportes fotovoltaicos metálicos resistentes a la corrosión en los pilotes. Dado que la hinca de pilotes sólo puede realizarse a una profundidad de agua de 5 metros, donde no hay peligros geológicos y pequeños cambios en el nivel del agua, las centrales eléctricas fijas basadas en pilotes normalmente sólo pueden instalarse en llanuras de marea y zonas intermareales. A largo plazo, las aplicaciones estacionarias tienen un alcance limitado. El proyecto de pesca de marea costera y fotovoltaico ligero complementario más grande del país, que se pondrá en funcionamiento en 2021, el proyecto de llanura de marea Xiangshan Changtu está ubicado en la zona de llanura de marea del condado de Xiangshan. Cuenta con 630.000 paneles fotovoltaicos y genera una generación eléctrica anual de hasta 350 millones de KW. La construcción de sistemas fotovoltaicos sobre pilot...
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