En Sajonia, Alemania, cerca de la ciudad de Leipzig, Hansainvest Real Assets acaba de inaugurar la planta de energía fotovoltaica más grande de Europa. Con 605 MWp de potencia repartidos en 500 hectáreas, supera a la central española Francisco Pizarro y sus 553 MWp. La promotora Move On Energy tardó menos de 2 años en instalar los 1,1 millones de paneles solares que componen esta planta. No tiene intención de detenerse ahí y debería agregar 45 MWp de paneles adicionales, pero por su propia cuenta. Si bien la producción de la planta se venderá en forma de un acuerdo de compra de energía con Shell Energy Europe, no se ha proporcionado información sobre las previsiones de producción anual.
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Las energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales.
La energía renovable suele suministrar energía en cuatro áreas importantes: generación de energía, calefacción/refrigeración de aire y agua, transporte y servicios energéticos rurales (fuera de la red).
El término energía renovable se refiere a formas de energía que se regeneran rápidamente en comparación con los tiempos característicos de la historia humana. Las fuentes de estas formas de energía se denominan recursos energéticos renovables.
Energía Solar.
La energía solar es una fuente de energía de origen renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol.
Hay tres tipos de energía solar: pasiva, térmica y fotovoltaica.
La energía solar es una fuente de energía de origen renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol mediante paneles solares fotovoltaicos.
Una central térmica solar o central termosolar es una instalación industrial en la que, a partir del calentamiento de un fluido mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico convencional, se produce la potencia necesaria para mover un alternador para generación de energía eléctrica como en una central térmica clásica. Consiste en el aprovechamiento térmico de la energía solar para transferirla y almacenarla en un medio portador de calor, generalmente agua.
La tecnología solar pasiva es el conjunto de técnicas dirigidas al aprovechamiento de la energía solar de forma directa, sin transformarla en otro tipo de energía, para su utilización inmediata o para su almacenamiento sin la necesidad de sistemas mecánicos ni aporte externo de energía, aunque puede ser complementada por ellos, por ejemplo para su regulación.
Energía eólica.
La energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es convertida en otras formas útiles de energía para las actividades humanas.
Para obtener electricidad, el movimiento de las aspas acciona un generador eléctrico (alternador o dinamo) que convierte la energía mecánica de la rotación en energía eléctrica. La electricidad puede almacenarse en baterías o ser vertida directamente a la red. La velocidad de giro del aspa es de 12 a 19 revoluciones por minuto.
Dentro de este grupo podemos destacar la energía eólica marina, en auge en los últimos tiempos. Una de sus ventajas es la frecuencia del viento ya que en alta mar suele aumentar en un 40% y son mucho más regulares que en tierra. Esto implica que la energía eólica en alta mar es mucho más productiva que los parques eólicos terrestres.
Energía mareomotriz y undimotriz.
La energía undimotriz, u olamotriz, es la energía que permite la obtención de electricidad a partir de energía mecánica generada por el movimiento de las olas.
La energía mareomotriz es la que se obtiene aprovechando las mareas: mediante su empalme a un alternador se puede utilizar el sistema para la generación de electricidad, transformando así la energía mareomotriz en energía eléctrica, una forma energética más segura y aprovechable.
Energía hidráulica.
La energía hidráulica, energía hídrica o hidroenergía es aquella que se obtiene del aprovechamiento de la energía cinética y potencial de la corriente del agua, saltos de agua o mareas.
Energía geotérmica.
La energía geotérmica es aquella energía que puede obtenerse mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra.
Las posibilidades que ofrece la geotermia para los hogares son múltiples y útiles en todas las dependencias de la vivienda. Con la energía geotérmica disfrutará del máximo confort reduciendo al mínimo su gasto energético y económico. Su uso en los hogares pasa por calefacción mediante radiadores o suelo radiante, refrigeración por fan coils, agua caliente sanitaria o climatización de piscinas, entre otros.
Biomasa.
La biomasa es una de las principales fuentes de energía renovable en muchas zonas del planeta. La Biomasa tiene carácter de energía renovable ya que su contenido energético procede en última instancia de la energía solar fijada por los vegetales en el proceso fotosintético. Esta energía se libera a romper los enlaces de los compuestos orgánicos en el proceso de combustión, dando como productos finales dióxido de carbono y agua.
La biomasa está compuesta de materia orgánica como cascaras, hojas, madera, fibra de caña de azúcar, restos de olivo... entre otros. Es un combustible que puede ofrecer una reducción significativa de las emisiones netas de carbono en comparación con los combustibles fósiles.
Es una de las fuentes energéticas renovables con más potencial de crecimiento. Su uso pasa desde la generación de energía térmica, eléctrica, biocombustibles o biogases.
A día de hoy los sistemas de calefacción que emplean productos lignocelulósicos son cada vez más demandados debido a:
- Aumento del coste de los combustibles fósiles que hacen que se conviertan en una inversión rentable.
- Mejora la tecnología y la eficiencia de los equipos que emplean pelets o astilla, siendo cada día más automatizados y generando menos residuos.
- Aumento y desarrollo del mercado de pelets, existiendo a día de hoy numerosos puntos de venta.
- Mayor concienciación social de los beneficios ecológicos de las energías renovables.
El sistema de generación se basa en el ciclo simple de vapor o de Rankine.
- Transporte y tratamiento.
Subproductos como los de la elaboración del aceite, la poda del olivar o el cultivo del algodón... llegan a la planta donde son separados según su tamaño.
- Dosificación del combustible.
La biomasa ya tratada llega hasta la caldera por dosificadores que regulan la entrada de combustible para mantener siempre para mantener siempre las condiciones de combustión adecuadas (temperatura, exceso de aire, etc).
- Combustión.
La biomasa se quema en la caldera elevando la temperatura y convirtiendo el agua de las tuberías en vapor. Este circuito pasa primero por un economizador que comienza a calentar el agua antes de entrar en la caldera, optimizando el proceso.
- Eliminación de residuos.
Las cenizas que quedan de la combustión llegan hasta un cenicero situado debajo de la caldera, y de ahí se reutilizan para posteriormente ser utilizadas en otros procesos. Los gases resultantes son filtrados para evitar la contaminación del aire.
- Recuperación del agua.
El agua, tras pasar por la caldera, convertirse en vapor y mover la turbina, vuelve a condensarse y llega a un depósito. Allí comienza de nuevo el ciclo con el tratamiento del agua de alimentación a la caldera mediante sistemas como el de ósmosis inversa.
- Turbina de vapor.
El vapor de agua pasa por unas toberas que reducen su presión, aumentando la velocidad. Este flujo hace girar los álabes de la turbina y transforma la energía del vapor en energía mecánica. Un generador aprovecha esta fuerza para convertirla en electricidad.
- Electricidad de alta tensión.
La energía eléctrica del generador pasa al transformador, que aumenta el voltaje de la corriente por medio de inducción electromagnética. El transformador se conecta a la red eléctrica convencional.
En Australia proyectan un gigantesco proyecto hidroeléctrico de bombeo de 1 GW en un antiguo pozo de carbón para compensar el «pato solar»
Zen impulsa un proyecto hidroeléctrico de bombeo de 1GW en una antigua mina de carbón para hacer frente a la curva de demanda solar.
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La primera locomotora de maniobras de alta potencia impulsada por hidrógeno de China ha completado con éxito una prueba de carga de 10.000 toneladas. Desarrollada conjuntamente por CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. y el National Energy Group, este avance se llevó a cabo en la estación SiDaoLiu de la línea ferroviaria Xinshuo, demostrando una vez más el compromiso de China con la innovación sostenible.
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Tokuyama inicia la producción en masa de un portador de hidrógeno a base de metal, el hidruro de magnesio (MgH₂).
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La gran expansión de las plantas solares de balcón en Alemania no solo refleja una creciente conciencia ambiental entre los ciudadanos, sino también un esfuerzo colectivo por parte de hogares individuales para contribuir a los objetivos de energía renovable del país. Al ofrecer una vía accesible para la generación de energía limpia, estas pequeñas instalaciones fotovoltaicas están jugando un papel importante en la transformación energética de Alemania, demostrando que el cambio hacia un futuro más sostenible es posible desde los balcones de sus propios hogares.
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En lo alto de los Alpes, dos empresas suizas están reutilizando antenas satelitales obsoletas para convertirlas en paneles solares gigantes, aprovechando el terreno montañoso de Suiza para generar la tan necesaria energía verde.
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En un gran avance para el sector energético, Capsun Technologies y Ghenova Ingeniería han dado inicio a la construcción de la primera planta piloto que combina la energía fotovoltaica y térmica en Puertollano. Esta tecnología, denominada Bluesolar, promete marcar un antes y un después en la eficiencia, rentabilidad y almacenamiento dentro del ámbito energético.
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Transmitir energía limpia ilimitada a la Tierra desde enormes paneles solares en el espacio se ha acercado un paso más después de que una empresa afirmara haber sido el «primer avance mundial» en el desarrollo de una tecnología clave.
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La naviera danesa A.P. Moller Maersk celebró la ceremonia de bautizo del segundo portacontenedores más grande del mundo habilitado para operar con metanol, llevada a cabo en Yokohama, Japón.
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Jera, líder energético japonés, ha puesto en marcha un proyecto pionero que promete revolucionar la manera en que operan las centrales de carbón. El 1 de abril, la compañía inició la co-combustión de una mezcla de carbón y un 20% de amoniaco en la unidad 4 (1 GW) de la planta de carbón de Hekinan. Esta iniciativa marca la primera vez que se experimenta con esta solución a escala comercial, sentando precedentes para futuras prácticas en el sector energético.
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