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Система накопления энергии MESR™

Накопление энергии

Накопление энергии стало одной из величайших проблем нашей эпохи. В мире, где потребление энергии растет и мы сталкиваемся с парадигмой перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, накопление энергии является стержнем, вокруг которого вращаются все эти изменения.

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.

Потребности в накоплении поступают со всех уровней: люди, дома, предприятия и промышленность испытывают все возрастающие потребности в энергии, и необходимо, чтобы она была полностью доступна. Поэтому очень важно, чтобы это накопление энергии осуществлялось со всех источников. Такая модель играет важную роль для отдаленных районов, где нет электрической инфраструктуры, а также очень важна в качестве резервной энергосистемы, которая не будет зависеть от погодных и экологических условий. Эта область привела к положительным побочным эффектам в других стационарных приборах, особенно в управлении электросетями. Накопление может сделать энергосистему сильнее, избегая тепловых перегрузок, что, в свою очередь, предотвращает инвестиции в новую инфраструктуру передачи и распределения энергии и способствует энергетической безопасности.

Таким образом, электрические системы, работающие на чистой энергии, могут работать наилучшим образом. А для достижения нужного уровня устойчивости в соответствии с новыми экологически ответственными моделями в рамках философии умного города необходимо внедрить наиболее устойчивые системы накопления энергии, доступные на рынке.

Существует несколько типов накопителей энергии, но одним из наиболее эффективных и широко используемых сегодня является литиевый. Благодаря химическим исследованиям в этой области, был достигнут значительный прогресс, разработаны системы, которые гораздо более пригодны, чем литий-ионные. Фосфат железа лития (LiFePO4) является наиболее широко принятой технологией на международном уровне, как внутри стран, так и в проектах массового накопления. Это связано с его высокой безопасностью, высокой эффективностью даже при высоких температурах и более длительным сроком службы, чем у других существующих технологий. Примечательна также технология титаната лития (Li2TiO3), обладающая еще более длительным сроком службы и высокой производительностью даже в очень холодную погоду. Эти две технологии, несомненно, будут определять будущее в ближайшие годы.

Следует также отметить, что эти системы хранения улучшают традиционные системы на экологическом уровне благодаря значительному сокращению загрязняющих элементов и более строгой политике утилизации, частью которой мы все должны быть.

Pilares para una Industria Química Verde: Electrificación, Reciclaje y Renovables

La urgente necesidad de las empresas químicas de adaptarse frente a la crisis energética y las normativas rigurosas de carbono de la Unión Europea requiere una transición de los combustibles fósiles y una drástica disminución de las emisiones. Ello se puede lograr mediante mejoras en reciclaje, calefacción eléctrica y uso de materias primas renovables.

España entre los cinco países más baratos de hidrógeno verde en 2030

España se destaca como una de las naciones donde a producción de hidrógeno verde resultará más económica. De acuerdo con Bloomberg New Energy Finance (BNEF), España junto con Chuna, Brasil, India y Suecia lideran a nivel global los gastos más reducidos en la fabricación de hidrógeno verde que proviene de fuentes renovables. Además, tendrá un costo inferior al generar hidrógeno gris a través de gas en instalaciones para el año 2030.

¿Qué sabes sobre la revolución energética comunitaria?

En un mundo donde la conciencia sobre la importancia de las energías renovables va en aumento, la energía fotovoltaica comunitaria está experimentando un fuerte impulso global. Cada vez más comunidades están adoptando esta innovadora estrategia para generar y consumir energía de manera sostenible. Los avances tecnológicos y políticas favorables están allanando el camino para el crecimiento de la energía fotovoltaica comunitaria, brindando la oportunidad a más personas de disfrutar de una forma de energía limpia y descentralizada.

Botswana abre licitación para planta solar

La compañía estatal de electricidad de Botswana, Botswana Power Corp., puso en marcha un proceso de licitación con el objetivo de desarrollar y construir seis plantas de energía solar fotovoltaica en distintas ubicaciones del lugar. 

La UE aprueba el uso de renovables en transporte marítimo

La energía renovable cada día adquiere más expansión y diversificación en su aplicación en diferentes sectores con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar el cambio climático.  

Los 27 estados miembros de la Unión Europea aprobaron una nueva normativa para hacer crecer la demanda y el uso correcto de combustibles renovables en el transporte marítimo. En la normativa se proponen acciones para asegurar una reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero en el combustible marítimo. Incluye una ayuda para que se adopten combustibles renovables de origen no biológico y excluye los combustibles fósiles de los procedimientos de certificación.   

Desarrollan una turbina con botellas de plástico

La creciente inquietud acerca de las consecuencias ambientales y socioeconómicas no deseadas de los productos petroquímicos y la limitación de recursos fósiles ha despertado un fuerte interés en explorar vías alternativas para obtener energía. El enfoque en el uso de biomasa, sus derivados y productos reciclados como recursos sostenibles ha cobrado relevancia en el desarrollo de productos químicos, polímeros y materiales.

¿Cómo se optimiza la producción de energía eólica y solar conjuntamente?

Un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Murcia y la Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) Clima y Servicios Climáticos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desarrolló una estrategia basada en el análisis del uso de recursos naturales. El objetivo es planificar la utilización de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas de manera óptima, maximizando su complementariedad espacial y temporal para reducir las fluctuaciones de ambas energías.

Nueva guía de autoconsumo del IADE

El instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha promocionado una completa Guía de Autoconsumo Colectivo que proporciona información fundamental sobre la instalación de sistemas de autoconsumo en grupo.

¿Se puede predecir la sismicidad para obtener energía limpia?

Una investigación liderada por el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea CSIC-UIB) ha creado una herramienta numérica para detectar el riesgo de sismicidad que pueden ocasionar las plantas de geotermia. Este sistema busca perforar la corteza terrestre para aprovechar el calor en las capas más profundas y generar energía renovable.

Diferencias entre los microinversores y los inversores en cadena

Los paneles solares tienen un elemento fundamental y hablamos del inversor solar. Un dispositivo que convierte la corriente continua generada por las fotovoltaicas en corriente alterna usada en los hogares o la red eléctrica. Gracias a ello se puede aprovechar eficientemente la energía solar al adaptarla a las necesidades de los dispositivos eléctricos y sistemas de distribución de energía.