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Energy Storage System MESR™

Energy storage

Energy storage has become one of the greatest challenges of our era. In a world where energy consumption is increasing and we are facing a paradigm shift from fossil to renewable energy models, energy storage is the pivot on which all this change revolves.

Energy storage is a very important element to give safety and back-up to all the energy generated by renewables energies. So much so that it is a key player to change the whole tradicional electricity industry. In NextCity Labs® we keep researching for better solutions within this area.

Storage needs come from all levels: People, homes, businesses, and industries have increasing energy demands and it is necessary to have it fully available. It is therefore very important that this storage is ON and OFF the grid. This is crucial for remote areas where there is no electrical infrastructure, and very important as a backup to the main grid, which will be increasingly dependent on weather and environmental conditions. This field has driven positive spillover effects in other stationary applications, especially in power grid management. Storage can make the power grid stronger by avoiding thermal overloads, which in turn prevents investments in new energy transmission and distribution infrastructure and promotes energy security.

So electric systems powered by clean energies can work their best, and to reach a level of sustainability in accordance with the new environmentally responsible models within the framework of the Smart City philosophy, it is necessary to implement the most sustainable energy storage systems available on the market.

There are several types of energy storage, but one of the most efficient and widely used today is lithium-based. Thanks to chemical research, much progress has been made in this area, developing systems that are much more suitable than lithium-ion. Lithium iron phosphate (LiFePO4) is the most widely accepted technology internationally, both domestically and in mass storage projects. This is due to its high safety, high efficiency even at high temperatures and a longer lifespan than other existing technologies. The lithium titanate technology (Li2TiO3) is also noteworthy, with an even longer life span and high performance even in very cold weather. These two technologies will undoubtedly shape the future in the coming years.

It should also be noted that these storage systems are improving traditional systems at the environmental level, due to a significant reduction of polluting elements and stricter recycling policies, of which we should all be part.

La primera aldea de la India abastecida con energía solar

En la localidad de Modhera en la provincia de Gujarat se encuentra la primera aldea de la India energizada con energía solar, promoviendo de esta manera la energía verde, la autosuficiencia y la sostenibilidad. La idea parte del propio gobierno quien sabe que su población tiene escasos ingresos y suelen provenir del sector agrícola, así que de esta manera las familias verán sus gastos domésticos disminuidos.

¿Qué está ocurriendo con el hidrógeno en las empresas solares?

Muchas empresas de energía solar tienen en su punto de visión al hidrógeno e, incluso, muchas de ellas ya tienen proyectos. Todo ello produce que las pronunciadas curvas de aprendizaje que experimenta la industria solar pueden deberse a una serie de factores, como las economías de escala y el aumento de la eficiencia. Cada punto de un gran descenso de los precios es una oportunidad para que las empresas, los inversores y los consumidores aprovechen el rápido descenso de los precios entrando en el mercado con nuevas tecnologías o materiales.

La clave de la sostenibilidad solar: Reciclar

Científicos de la Universidad de Navarra (España) han realizado un extenso análisis del ciclo de vida de las tecnologías solares fotovoltaicas, comparando sus impactos en varias categorías con los de la electricidad generada por otras tecnologías renovables, así como por combustibles fósiles o nucleares.

¿Se puede almacenar el carbono orgánico miles de años?

La fuente más importante de dióxido de carbono (CO2) atmosférico son las plantas terrestres. Una vez estas mueren, gran parte de su carbono orgánico vuelve a la atmósfera. No obstante, una pequeña parte vuelve a los ríos y océanos, donde se acumula en los sedimentos marinos. El enterramiento y almacenamiento de este carbono orgánico en los sedimentos marinos puede reducir los niveles de CO2 atmosférico de la Tierra y, por lo tanto, regular su ciclo climático durante períodos de escalas de tiempo geológicas.

La geotermia podría calefactar los hogares de un municipio madrileño

La energía geotérmica podría suministrar calefacción a 9.000 de las 30.000 viviendas del municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes. En el Ayuntamiento de esta localidad cercana a la capital de España, el grupo municipal de Podemos ha llevado este proyecto para acondicionar los hogares frente al invierno.  

Se prevé una energía descarbonizada y rentable para 2050

Un estudio de la Universidad de Oxford confirma que para el año 2050 la energía limpia es posible y rentable. Además, esta transición a un sistema de energías renovables supondría un ahorro de 12.000 millones de dólares en comparación las energías fósiles.

Kit solar integrado en el vehículo para reducir un 14 % la recarga

El instituto de investigación francés Liten está desarrollando un nuevo prototipo de kit para vehículos eléctricos. El kit consta de un panel fotovoltaico de 145 W, un panel trasero magnético y un controlador de carga MPPT. También incluye una batería y un microinversor que se puede utilizar para inyectar la energía almacenada en la red al recargar el vehículo.