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Mifumo ya Kuhifadhi Nishati MESR™

Uhifadhi wa nishati

Uhifadhi wa nishati umekuwa ni changamoto kubwa sana ya enzi hizi. Katika ulimwengu wa leo matumizi ya nishati yanazidi kuongezeka na tunaona mabadiliko kutoka katika matumizi ya nishati ya kuchoma na kutumia zaidi nishati mbadala, uhifadhi wa nishati ni kitovu cha mabadiliko yote haya kutokea.

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.

Hifadhi inahitaji kufanyika katika ngazi zote: Watu, majumba, biashara, na viwanda vina mahitaji ya nishati yanayoongezeka na ni muhimu nishati iwe inapatikana kikamilifu inapohitajika. Hivyo basi ni muhimu sana hifadhi hii iwe NDANI na NJE ya gridi. Hii ni muhimu sana katika maeneo ya mbali ambako hakuna miundombinu ya umeme, na zaidi ni kama chelezo (backup) ya gridi kuu, ambayo katika maeneo hayo itakuwa ikiathiriwa sana na hali ya hewa na mazingira. Nyanja hii imepelekea kuambukiza ufanisi chanya katika maeneo mengine ya matumizi, haswa katika menejimenti ya gridi ya umeme. Hifadhi inaweza kuimarisha zaidi gridi ya umeme kwa kuepusha kuzidiwa na kuchemka mitambo, jambo ambalo linapelekea kupungua uwekezaji katika miundombinu ya usafirishaji wa nishati mpya na kusaidia kuwa na uhakika wa nishati.

Hivyo mifumo ya umeme inayoendeshwa na nishati safi inaweza kufanya kazi katika ubora mkubwa, na ili kuweza kufikia vigezo ya uendelevu (sustainability) kama vigezo vya uhifadhi wa mazingira katika falsafa ya Mji wa Kijanja zinavyoelekeza, ni muhimu sana kutumia mifumo endelevu ya uhifadhi wa nishati iliyopo sokoni leo.

Kuna aina mbalimbali za hifadhi za nishati, lakini njia ambayo ni fanisi zaidi na inatumika kwa kiwango kikubwa zaidi ni inayotumia lithium. Kutokana na tafiti za kikemia, hatua kubwa zimeweza kupigwa katika eneo hili, utengenezwaji wa mifumo ambayo infaa zaidi kuliko lithium-ion. Lithium iron phosphate(LiFePO4) ni teknolojia inayokubalika zaidi kimataifa, katika hifadhi za miradi ya ndani na hata mikubwa pia. Hii ni kutokana na usalama, ufanisi mkubwa hata katika joto kubwa na hudumu kwa muda mrefu kuliko teknolojia zingine zilizopo. Teknolojia ya lithium titanate (Li2TiO3) pia ni ya muhimu, yenye kudumu kwa muda mrefu zaidi na ufanisi mkubwa zaidi katika hali ya hewa ya baridi kali. Teknolojia hizi mbili hakika zitatengeneza sura ya miaka ijayo.

Ijulikane pia kwamba mifumo hii ya hifadhi inaboresha mifumo asili katika ngazi za kimazingira, kwa kupunguza kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa vitu vinavyochafua mazingira pamoja na kuwa na sera kali za urejelezaji, ambazo sote tunatakiwa kuzifuata.

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?

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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. 

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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

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