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מערכת אחסון אנרגיה MESR ™

אגירת אנרגיה

אגירת אנרגיה הפכה לאחד מהאתגרים הגדולים של זמננו. בעולם שבו צריכת האנרגיה גדלה ואנו מתמודדים עם שינוי בפרדיגמה, ממודל של אנרגיה פוסילית למודלים של אנרגיה מתחדשת, לאגירת האנרגיה יש תפקיד מרכזי והיא הבסיס לשינוי.

El almacenamiento de energía es un elemento verdaderamente importante ya que aporta toda la seguridad y disponibilidad de la energía captada por fuentes renovables. Tanto es así, que realmente tiene el potencial suficiente para cambiar tanto el sector eléctrico como la usabilidad de todos los sistemas que tienen que ver con él. En NextCity Labs® seguimos avanzando en la búsqueda de nuevas tecnologías de almacenamiento que siga respaldando la expansión de las energías renovables.

הצורך באגירת אנרגיה מתבטא בכל הרמות: יחידים, משקי בית, עסקים ותעשיות שלכל אחד מהם דרישות אנרגיה הולכות וגדלות ולכן הכרחי שאנרגיה תהיה זמינה באופן מלא. לפיכך חשוב שהמתקן לאגירת אנרגיה יהיה מחובר לסירוגין לרשת החשמל. מתקן זה חיוני לאזורים מרוחקים ללא תשתית חשמל ומשמש כמערכת גיבוי לרשת החשמל שפעילותה התקינה תלויה יותר ויותר בתנאי מזג האוויר והסביבה. התחום הזה הוביל להשפעות חיוביות שהתרחבו גם ליישומים נייחים נוספים, בייחוד בניהול רשת החשמל. אגירת אנרגיה תורמת לחיזוק רשת החשמל על ידי מניעת עומסי יתר כתוצאה מתנאי מזג אוויר חמים, שבתורה מונעת השקעות בתשתיות חדשות להולכה והפצה של אנרגיה ומקדמת ביטחון אנרגטי.

ובכן, מערכות חשמליות המופעלות על ידי אנרגיות נקיות פועלות במיטבן ובכדי להשיג רמת קיימות שתהיה בהלימה עם מודלים חדשים לאחריות סביבתית במסגרת פילוסופיית העיר החכמה, זה הכרחי להטמיע מערכות אגירת אנרגיה ברמת הקיימות הגבוהה ביותר שניתן למצוא כיום בשוק.

קיימים מספר סוגים של אגירת אנרגיה אך היעיל והשמיש ביותר כיום מבוסס על ליתיום. הודות למחקר הכימי חלה התקדמות רבה בתחום הזה, שהובילה לפיתוח מערכות שימושיות יותר לאגירת אנרגיה מאשר ביצוע התהליך באמצעות סוללות הליתיום-יון. ליתום ברזל פוספט )LiFePO4( היא הטכנולוגיה המקובלת ביותר ברמה הבינלאומית, הן לשימוש ביתי והן לפרויקטים של אגירת אנרגיה בהיקפים גדולים זאת בשל רמות בטיחות ויעילות גבוהות בתנאי סביבה חמים, ותוחלת חיים ארוכה יותר מטכנולוגיות קיימות אחרות. ראוי להזכיר גם סוללות בטכנולוגיית ליתיום-טיטנייט בעלות תוחלת חיים ארוכה וביצועים טובים יותר אפילו בתנאי מזג אוויר קרים במיוחד. שתי הטכנולוגיות הללו ללא ספק יעצבו את פני העתיד בשנים הבאות.

יש גם לציין כי מערכות האגירה הללו משפרות מבחינה סביבתית מערכות מסורתיות בשל הפחתה משמעותית בגורמים המזהמים והחלת מדיניות נוקשה של מיחזור שעל כולנו ליישם.

Células solares rociadas: La próxima revolución en energía limpia

La tecnología de células solares rociadas está emergiendo como una solución innovadora y prometedora en el campo de las energías renovables. Estas células solares, también conocidas como células solares de perovskita, se pueden aplicar mediante un proceso de rociado, similar al de la pintura en aerosol, lo que las hace más fáciles y económicas de producir en comparación con las células solares tradicionales de silicio.

El Futuro de la sostenibilidad energética en las viviendas

La transición a un modelo energético más sostenible representa uno de los mayores retos actuales. Las viviendas, como componentes clave de la infraestructura global, desempeñan un papel vital en alcanzar este objetivo. En este sentido, es esencial examinar las tecnologías emergentes, las soluciones renovables y las políticas que pueden transformar nuestra manera de consumir y generar energía en el hogar.

Las claves del crecimiento del autoconsumo fotovoltaico

En los últimos años, el autoconsumo fotovoltaico en los hogares españoles ha crecido significativamente. Esto se debe a varios motivos, como la búsqueda de energías renovables que disminuyan el consumo de energía y el impacto ambiental, además de promover el ahorro. También, la reducción en el precio de los paneles solares ha facilitado que más personas elijan esta opción sostenible.

Innovador proyecto de renovables para producir hidrógeno

El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) ha lanzado un nuevo proyecto llamado Hidroren. Innovador trabajo enfocado en investigar cómo la variabilidad de las fuentes de energía renovables afecta a la degradación de electrodos en sistemas de electrólisis. El estudio examinará el impacto de las fluctuaciones en la energía solar y eólica sobre el funcionamiento y la eficiencia de los equipos de electrólisis conectados a estas fuentes renovables. La iniciativa busca desarrollar electrodos para electrolizadores PEM utilizando técnicas avanzadas de deposición que faciliten su producción a gran escala.

Hidrógeno ecológico a partir de latas de refresco

Una reciente investigación del MIT descubrió un método innovador para producir hidrógeno de forma eficiente utilizando aluminio reciclado y agua de mar. Este proceso, que además puede ser acelerado mediante el uso de cafeína, ofrece una alternativa prometedora para obtener hidrógeno de forma limpia y sostenible.

¿Qué necesitas saber sobre el impacto del calor extremo en las baterías estacionarias?

Las temperaturas elevadas pueden influir en la capacidad de carga de las baterías de diversas formas. En general, las baterías operan de manera óptima entre 15 y 35 °C. Porque fuera de este baremo se reduce su carga hasta un 40 %. Una nueva investigación de Goodwe, publicado en ACS Letters, afirma que las altas temperaturas incrementan la viscosidad. No obstante, aumentan la actividad del electrolito. El crecimiento de la viscosidad disminuye la migración de iones, ralentizando la eficiencia como la velocidad de carga. Cabe añadir que el calor excesivo acelera la evaporación del electrolito. Ello provoca la disminución del concentrado dentro la batería lo que provoca que la reacción electroquímica y la capacidad de carga no tengan eficiencia.

Investigadores desarrollan electrodos flexibles de alta conductividad para electrólisis

Los electrolizadores alcalinos tradicionales presentan desafíos significativos, como su incompatibilidad con fuentes de energías renovables fluctuantes y la mezcla indeseada de hidrógeno y oxígeno a alta presión. Ello provoca que su aplicación a la práctica sea más limitante. La innovadora tecnología de electrólisis del agua en dos etapas aborda estos problemas al separar completamente la producción de hidrógeno y oxígeno tanto en el tiempo como en el espacio. Utilizando un electrodo bipolar, esta técnica elimina la necesidad de un costoso separador de membrana. El desarrollo de materiales de electrodos bipolares de alto rendimiento y diseños de celdas eficientes es crucial para esta tecnología. No obstante, los electrodos de hidróxido de níquel convencionales presentan limitaciones en cuanto a capacidad de amortiguación eléctrica y estabilidad durante los ciclos de carga y descarga.