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Sistem Penyimpanan Energi MESR ™

Penyimpanan energi

Penyimpanan energi telah menjadi salah satu tantangan terbesar di zaman ini. Di dunia dimana konsumsi energi semakin meningkat dan kita menghadapi perubahan paradigma dari model fosil ke model energi terbarukan, penyimpanan energi adalah bagian utama dimana semua perubahan ini dapat terwujud.

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.

Kebutuhan penyimpanan energi berasal dari semua kalangan: Perorangan, rumah, bisnis dan industri memiliki kebutuhan energi yang semakin meningkat serta semuanya harus dapat terpenuhi. Oleh karena itu, sangat penting bahwa penyimpanan energi ini dapat AKTIF dan NONAKTIF pada jaringan listrik. Hal ini sangatlah penting untuk daerah-daerah terpencil dimana tidak ada infrastruktur listrik dan sangat penting sebagai cadangan jaringan utama yang semakin bergantung terhadap cuaca serta kondisi lingkungan. Sektor ini telah mendorong efek limpahan positif dalam aplikasi stasioner lainnya, terutama dalam pengelolaan jaringan listrik. Penyimpanan energi dapat membuat jaringan listrik menjadi lebih kuat dengan menghindari kelebihan beban termal yang nantinya akan mencegah investasi dalam transmisi energi baru dan infrastruktur distribusi serta meningkatkan keamanan energi.

Jadi sistem kelistrikan yang ditenagai oleh energi bersih dapat bekerja sebaik mungkin dan untuk mencapai tingkat keberlanjutan yang sesuai dengan model baru yang dapat meminimalisir dampak lingkungan dalam kerangka filosofi Kota Pintar, diperlukan penerapan sistem penyimpanan energi berkelanjutan terbaik yang tersedia di pasar.

Terdapat beberapa jenis penyimpanan energi, namun salah satu yang paling efisien dan banyak digunakan saat ini adalah penyimpanan energi yang berbasis litium. Berkat penelitian kimia, telah banyak kemajuan yang dibuat di bidang ini dengan cara mengembangkan sistem yang jauh lebih cocok daripada lithium-ion. Lithium iron phosphate (LiFePO4) adalah teknologi yang paling banyak diterima secara internasional, baik di dalam negeri maupun dalam proyek penyimpanan energi secara massal. Hal ini disebabkan karena keamanan LiFePO4 yang tinggi, efisiensi yang tinggi bahkan pada suhu tinggi serta masa pakai yang lebih lama daripada teknologi lainnya. Teknologi lithium titanate (Li2TiO3) juga patut dipertimbangkan, dengan masa pakai yang lebih lama dan kinerja yang tinggi sekalipun dalam cuaca yang sangat dingin. Kedua teknologi ini dipercaya akan membentuk masa depan dalam beberapa tahun lagi.

Perlu diperhatikan bahwa sistem penyimpanan energi ini dapat menaikan level sistem kelistrikan tradisional pada sektor lingkungan, karena meminimalisir partikel-partikel pencemar dengan signifikan serta kebijakan daur ulang yang lebih ketat, dimana kita semua harus ambil bagian dalam hal ini.

España invierte en la desalación con energía solar

El estado español se enfrenta a una grave crisis de sequía y necesita potenciar los recursos hídricos, por ese motivo el Gobierno aprobó un plan de inversión para solventar esta problemática.

Desde la empresa pública Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) se va a licitar nuevas plantas desaladoras acopladas a parques solares fotovoltaicos, con un presupuesto de 600 millones de euros. Acuamed establecerá acuerdos para incentivar la inversión en parques fotovoltaicos y fijará un precio máximo de venta de agua desalada.

Científicos estudian el deterioro de fotovoltaicas de más de 15 años

Un grupo de investigadores han evaluado la degradación de sistemas fotovoltaicos de más de 15 años. El estudio realizado por científicos de la Academia Polaca de Ciencias ha calculado, a través del programa HOMER del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de EE.UU. (NREL), el deterioro de paneles solares ubicados en dos sistemas fotovoltaicos sobre tejado en Alemania.

¿Cómo podemos usar el hidrógeno verde?

La transición energética es un hecho marcado en las agendas globales para acceder a un entorno más amigable con el medio ambiente. A partir de este cambio hacia fuentes de energía renovable como la solar, eólica o hidroeléctrica; que a través de ellas podemos producir de hidrógeno verde. Su elaboración se basa en la electrólisis del agua, un proceso que separa hidrógeno y oxígeno utilizando la electricidad proveniente de energía sostenible.

España totalmente renovable durante 8 horas

El pasado martes, 16 de mayo, España produjo energía durante ocho horas con energía renovable. Los parques solares y eólicos pudieron cubrir toda la demanda entre las 10:15 de la mañana y las 18:20 de la tarde, durante un día laborable. 

Nuevo proyecto eliminará hasta 100 toneladas de CO2 del océano al año

Captura Corporation, una empresa especializada en la extracción de carbono, ha establecido una colaboración con AltaSea para implementar un sistema de captura de carbono en un complejo de más de 140.000 m2 en el puerto de Los Ángeles en Estados Unidos. Este espacio, dedicado a la economía azul, almacenará una tecnología que tiene la capacidad de extraer hasta 100 toneladas de dióxido de carbono (CO2) del océano al año.

Un cambio en el mercado gracias al aumento del autoconsumo

En los últimos cinco años hubo un aumento considerable en la instalación de paneles solares para autoconsumo, lo cual provoca un cambio de escenario en el mercado eléctrico. Las estadísticas muestran que el número de placas fotovoltaicas se ha multiplicado por 30 y respecto al año pasado este crecimiento ha elevado la capacidad instalada en los tejados a 5.249 MW. No obstante, se espera que se agreguen otros 3.000 MW, porque las empresas instaladoras están recibiendo una gran cantidad de solicitudes y pueden instalar hasta 10 placas solares en un solo día.

¿Cuál sería el impacto climático de parques solares en desiertos?

Investigadores del Centro Nacional del Clima de la Administración Meteorológica de China (CMA) han encontrado que la construcción de plantas fotovoltaicas en el desierto de Gobi podría disminuir la evaporación y velocidad del viento en la región, y aumentar la humedad relativa del suelo.

¿Qué sabemos sobre el voltaje eléctrico y su protección?

Cuando nos disponemos a comprar un dispositivo electrónico para nuestra casa no tenemos en cuenta diferentes factores que nos podría poner en peligro. La protección contra el voltaje eléctrico tendría que ser nuestra principal prioridad en todos aquellos sistemas eléctricos. 

Llegan a Europa los gasoductos de hidrógeno

Las infraestructuras de hidrógeno están comenzando a desarrollarse para alcanzar la neutralidad de carbono. Sin embargo, cambiar las infraestructuras de petróleo y gas por las de hidrógeno no siempre es factible. El hidrógeno tiene una alta densidad de energía por peso, pero una baja densidad de energía por volumen. Por lo tanto, las tuberías de hidrógeno se ven como una opción más viable en trayectos cortos que los barcos.

¿Qué sabemos sobre los hidropaneles?

Los hidropaneles o generadores de agua climática se tratan de unos mecanismos que utilizan una combinación de energía solar y tecnología aire-agua con el fin de obtener agua potable limpia directamente del aire atmosférico.