Notas sobre Energías Renovables

Avances hacia el mundo del futuro
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Re: Notas sobre Energías Renovables

Mensajepor Fermat » 14 Feb 2018 5:43 am

Scheveningen está construyendo la primera planta de energía solar flotante marina

Un consorcio de empresas y universidades construirá la primera planta flotante solar marina 15 kilómetros mar adentro de Scheveningen, Holanda. Los próximos tres años empezará el proyecto piloto con 2500 m2 de area.

La estación de energía solar marina será construida por el Centro de Investigación de Energía de los Países Bajos (ECN), el Instituto de Investigación TNO, el Instituto de Investigación Marítima de los Países Bajos (MARIN), la Universidad de Utrecht, la Compañía Nacional de Energía Abu Dhabi (TAQA) y promotor de la iniciativa, Oceans of Energy de Leiden. El Ministerio de Asuntos Económicos y Clima apoya el proyecto con 1,4 millones de euros.

Sol en el mar
El consorcio espera construir en un futuro parques solares flotantes en medio de las aerogeneradores del mar del Norte, para generar más energía renovable en esas áreas. El año pasado calculó un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford todo lo que Holanda podría generar toda la energía necesaria con un 6.4 por ciento de su superficie para plantas solares. Para conseguirlo, aconsejaron que en alta mar no solo se debe emplear aerogeneradores, sino plantas solares.

Estudios muestran que el agua salada de mar salada contribuye a que esas plantas solares sean rentables rápidamente. La generación de energía solar en el agua tiene un efecto favorable en el rendimiento. Los sistemas flotantes producirían cerca de un 14 por ciento más de energía a gracias al enfriamiento del agua y el reflejo de la luz solar.

Dulce o salada
Los parques solares flotantes grandes ya se están utilizando en países como China y Japón. La mayor planta solar flotante del mundo, con 40 MW, Sungrow, ya está conectada con la red de energía en Huainan, China. Los Países Bajos también tienen variantes, como los parques solares flotantes en Tynaarlo y Zwolle. El parque de la costa de Scheveningen mostrará si el sistema también soporta las condiciones mar adentro.

https://www.fluxenergie.nl/scheveningen-krijgt-nederlands-eerste-drijvende-zonnecentrale-op-zee/
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Re: Notas sobre Energías Renovables

Mensajepor Fermat » 17 Feb 2018 10:39 am

Hywind Scotland, World’s First Floating Wind Farm, Performing Better Than Expected
February 16th, 2018 by Joshua S Hill

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The world’s first floating wind farm, the 30 megawatt Hywind Scotland, is outperforming expectations and operating at levels consistently above that of its seabound offshore brethren, according to project developer Statoil.

First approved by the Scottish Government back in late 2015, the 30 megawatt (MW) Hywind Scotland floating offshore wind farm is made up of five 6 MW wind turbines floating 25 kilometers off the coast of Peterhead, in Scotland. The project began generating electricity in October of last year.

According to project developer Statoil, a Norwegian multinational oil and gas company, Hywind Scotland isn’t just generating electricity, it’s been doing so at a level that surpasses expectations through its first three full months of production and beating out the average accomplished by bottom fixed offshore wind farms.

It’s important at this point to remember that a wind turbine doesn’t generate 100% of its potential electricity capacity 24 hours, 7 days a week — to do that would require very disturbing wind conditions that pretty much don’t exist anywhere on earth. According to Statoil, wind farms that are affixed to the seafloor generally generate at around 45 to 60% — in other words, they are generating 100% of their potential electricity capacity around 45 to 60% of the time.

Conversely, according to Statoil, during November, December, and January, Hywind Scotland generated at an average of 65% — and has encountered hurricane Ophelia in October, Storm Caroline in early December, and waves in excess of 8.2 meters. Storm Caroline did force the farm to shut down during the worst of the winds for safety reasons, but the turbines automatically resumed operation afterwards.

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“We have tested the Hywind technology in harsh weather conditions for many years and we know it works,” said Beate Myking, senior vice president of offshore wind operations in Statoil. “But putting the world’s first floating wind farm into production comes with some excitement. Therefore, it is very encouraging to see how well the turbines have performed so far.

“Hywind Scotland’s high availability has ensured that the volume of electricity generated is substantially higher than expected. In addition, it has delivered without any HSE incidents.”

The importance of these results is more than just representative of the success of Hywind Scotland.

“Knowing that up to 80% of the offshore wind resources globally are in deep waters (+60 meters) where traditional bottom fixed installations are not suitable, we see great potential for floating offshore wind, in Asia, on the west coast of North America and in Europe,” explained Irene Rummelhoff, executive vice president for New Energy Solutions in Statoil. “We are actively looking for new opportunities for the Hywind technology.”

https://cleantechnica.com/2018/02/16/hywind-scotland-worlds-first-floating-wind-farm-performing-better-expected/
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Re: Notas sobre Energías Renovables

Mensajepor Fermat » 17 Feb 2018 10:42 am

Una pequeña disgresión: La empresa que ha desarrollado el proyecto es Statoil, la estatal "petrolera" noruega, que está proyectando su futuro en el campo de la energía, no meramente el petróleo.

Por otro lado, los comentarios sobre esta técnica al final del artículo lucen también muy interesantes.
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Re: Notas sobre Energías Renovables

Mensajepor Fermat » 22 Feb 2018 4:42 am

(Video) Remolino artificial crea electricidad sin dañar el ambiente

https://futurism.com/videos/whirlpool-electricity-power-wildlife/
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Re: Notas sobre Energías Renovables

Mensajepor Fermat » 07 Abr 2018 8:02 am

Portugal produjo el 100% de su electricidad con energías renovables durante todo el mes de marzo
HERNÁNDEZ-MORALES, Lisboa, 4 abr. 2018 |20:59

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Parque eólico en la Sierra de Lousã, Porugal /CORREIAPM

La lluvia y el viento que típicamente azota Portugal durante la primavera pueden ser desagradable para los turistas que se desplazan al país vecino, pero precisamente los factores que pueden arruinar unas buenas vacaciones son los que han permitido que los lusos alcanzaran un hito histórico el mes pasado. Por primera vez desde que existen registros al respecto, en marzo la producción de energía eléctricaprocedente de fuentes renovables superó la consumida en Portugal continental.

Según confirma la asociación ambientalista CERO y la Asociación de Energía Renovable Portuguesa (APERN), el mes pasado la producción de electricidad a partir de fuentes renovables en Portugal alcanzó los 4812 gigavatios por hora (GWh), superando el consumo total de 4647 GWh. De esta manera, las energías renovables representaron el 103,6% de la electricidad consumida en el país vecino.

"Es un hito histórico, pues nunca antes hemos conseguido que la producción superase el consumo", explica a EL MUNDO António Sá da Costa, doctor en Recursos Hidráulicos del MIT y presidente de la APREN. "La última vez que alcanzamos niveles de producción tan altos fue en febrero de 2014, cuando las renovables representaron el 99,1% del consumo nacional".

Sá de Costa afirma que las condiciones ambientales típicas del mes de marzo en el país vecino fueron claves para conseguir superar el umbral del 100%. "Tuvimos muchísima lluvia y bastante viento, lo que facilitó la producción: el 55% de la electricidad generada provino de fuentes hidráulicas, mientras que fuentes eólicas supusieron el 42% de la producción; el resto se obtuvo a partir de biomasas y algo de fuentes solares, que son de lo que menos tenemos en Portugal".

"Supuso un ahorro de 1,8 millones de toneladas de dióxido de carbono, que a la vez implica un ahorro económico de 21 millones de euros en licencias de emisión. Aunque son las centrales que disfrutan del ahorro directo, en última instancia implica que los consumidores lusos pagan menos".

El presidente de la APERN subraya que, aunque la producción energética haya superado el consumo nacional, eso no quiere decir que el consumo eléctrico durante el mes de marzo fue exclusivamente a partir de fuentes renovables. "Hubo ciertas horas en las que fue necesario importar energía desde España, o utilizar energía generada por nuestras centrales de gas. No obstante, tuvimos dos periodos no consecutivos de 69 y 70 horas, respectivamente, durante los cuales sólo se consumió energía renovable en Portugal, y hubo momentos en los que la producción fue tal que exportamos energía fuera de nuestras fronteras".

Hacia un futuro 100% renovable

Sá da Costa señala que la conquista de este último mes de marzo es un paso hacia el último objetivo de conseguir que la producción de electricidad renovable en Portugal supere la del consumo anual del país. El presidente de la APERN estima en que el país vecino alcanzará esa meta antes de 2040, pero reconoce que no se sabe cuándo los portugueses conseguirán vivir exclusivamente a base de energías renovables.

"Todo depende de la evolución futura de las baterías que almacenan la energía generada. Sabemos que podemos generar grandes cantidades de energía renovable, pero de momento no tenemos forma de conservarla a largo plazo. Lo ideal sería poder utilizar las baterías en los momentos en los cuales la producción es inferior al consumo, o tener conexiones europeas lo suficiente buenas como para importar energía almacenada en otros países".

"De momento sigue siendo futurología, pero confía en que se trate de una cuestión de tiempo y costes: cuanto más rentable resulte la energía renovable, mayor la motivación para mejorar nuestras formas de aprovecharla".

http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/04/04/5ac4ed41e5fdeaab0d8b45a9.html
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Re: Notas sobre Energías Renovables

Mensajepor Fermat » 11 Abr 2018 11:23 am

Revolución en la energía solar: la célula solar orgánica
Peter Keizer, jueves 15 de marzo de 2018 10:00

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El científico de Groningen Kees Hummelen es uno de los pioneros en el campo de las células solares orgánicas, una alternativa económica y esbelta a los gruesos paneles solares que conocemos. Tras 22 años de investigación, su 'bebé' está casi listo para el mercado comercial.

Todo comenzó en 1995 cuando, a la edad de 39 años, Hummelen en un laboratorio en California investigaba un nuevo inhibidor del SIDA, y accidentalmente encontró un producto que luego resultó ser la clave para el desarrollo de las células solares de plástico.

"Tuvimos una reunión en la que químicos y físicos se reunieron", dice el investigador detrás de su escritorio en el campus de Zernike. "Esos físicos dijeron:" Hemos descubierto un nuevo tipo de célula solar, pero hay un problema: no funciona ". Es decir, estaban buscando una mezcla de polímeros con C60.

¿Qué es C60? Los fullerenos son moléculas que consisten en su totalidad en átomos de carbono y tienen la forma de una bola. Esta estructura esférica consiste en hexágonos y pentágonos. La pelota más pequeña es C60. Esta molécula consta de sesenta átomos de carbono y se ve exactamente como una pelota de fútbol. C60 también se llama Buckminster Fullerene, llamado así por Richard Buckminster Fuller, el inventor de la cúpula geodésica.

Pero el C60 no quiere mezclarse, lo que fue un problema. Luego me tomó medio segundo y levanté la mano, y dije: "Tengo algo para eso. Tengo una tela, PCBM, que elaboro por una razón diferente. Pero ese es un derivado de fullereno muy soluble y miscible, así que úsala". Y eso fue todo. Fue el comienzo de todo".

¿Cómo funciona una célula solar de plástico?
Las células solares orgánicas, también llamadas células solares de plástico, consisten en un polímero absorbente de luz que conduce cargas positivas y fullerenos que reciben electrones y los conducen. La célula solar funciona como sigue: un polímero absorbe la luz solar. Debido a la energía luminosa, un electrón del polímero puede saltar a un nivel de energía más alto. Si un buen receptor de electrones como el fullereno, está cerca, el electrón puede saltar hacia él.

Ahora queda una carga positiva en el polímero, y negativa en el fullereno. Como los nanotubos de este material están conectados -actúan como cables de electricidad microscópicos- la carga positiva puede viajar a un electrodo y la carga negativa al otro, generando energía.

La gran ventaja de las células solares de plástico es que son baratas de fabricar, y que el material es delgado y flexible. Una capa de una célula orgánica es incluso mil veces más delgada que una célula solar de silicio. Pero el rendimiento es un problema, porque no aumenta suficientemente rápido. Para que las células solares de plástico sean comercialmente interesantes, la célula debe alcanzar un 10% de eficiencia fuera del laboratorio. Y ese no es todavía el caso.

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Célula solar de plástico
"Y ahora viene", dice el químico. " 22 años después”. ¿Y qué pasó en el mundo del silicio? Una revolución total, increíble y brillante en lo que respecta al desarrollo de precios. Estaría loco si no pensara que mi material no puede hacer algo bueno ahí".
Hummelen lo compara con el desarrollo de computadoras. Gordon Moore predijo hace cincuenta años que la velocidad de los chips en nuestras computadoras se duplicaría continuamente, al mismo costo. La misma 'ley' también se aplica a las células solares de silicio, piensa Hummelen, pero en términos de precio.

"Hace dos años, la industria del silicio presentó un informe que decía que dentro de diez años haremos lo mismo por la mitad de costo. Ahora estamos por ahí. ¡Magnífico! Como sus colegas ahora dicen: "Estoy trabajando en un nuevo tipo de célula solar y será mucho más barata que el silicio, y nos aseguraremos de que los paneles solares sean asequibles". Entonces digo: Mentira, ya es increíblemente asequible, y con una urgencia tal que en diez años el mundo parecerá completamente diferente".
Y, además, el récord de rendimiento de las células solares de silicio, en un 26 por ciento, hace que los modelos de plástico se desvanezcan. El plástico simplemente no puede competir contra el silicio.

Perovskita
Esto no significa que el co-descubridor de la célula solar de plástico ya no esté detrás de su 'bebé'. Todavía hay un papel importante para el plástico en el futuro, piensa. Significa que el equipo de Hummelen tiene un panorama amplio. Lo necesita, porque el mercado del fullereno está disminuyendo, admite el investigador, pues los científicos ahora persiguen masivamente otro material
“Así que seguimos el desarrollo de la célula solar orgánica, pero también observamos el desarrollo de ese nuevo material: la perovskita".
Es el nuevo santo grial en la investigación de células solares, y en 2013 ya fue descrito como un gran avance por la revista científica Science. Es barato, fácil de fabricar, absorbe mucha luz solar y buen conductor. Además, es delgada, fácil de imprimir y puede combinarse con las populares y comercialmente más interesantes células solares de silicio.

Perovskita es un tipo de materiales con la misma estructura cristalina que el óxido de calcio y titanio (CaTiO3). Fue descubierto a principios del siglo XIX por el mineralogista ruso Lev Perovski, pero solo en 2009, fue empleado por primera en una celda solar por japoneses. Entonces se logró una eficiencia del 3 por ciento. El récord ahora es del 24 por ciento. "Es un boom", señala Hummelen.
Alternativas
Su colega Maria Antonietta Loi, profesora de fotofísica y optoelectrónica en Groningen, ha centrado gran parte de su investigación en la nueva tecnología durante los últimos cuatro años. No va a reemplazar el silicio, piensa ella. "Si pensabas que la industria automotriz era conservadora, la industria de semiconductores es mucho peor", dijo en una entrevista.

"Por lo tanto, estamos buscando una combinación de ambos, perovskita y silicio", dice Hummelen. "Supongamos que se puede poner una capa barata de perovskita sobre el silicio. Entonces puede elevar el rendimiento considerablemente, sin aumentar mucho el costo. "La eficiencia quizás puede llegar al 35 por ciento”, piensa Loi.

Las células solares de Perovskita están hechas de una mezcla de moléculas orgánicas y elementos inorgánicos que juntos convierten luz en electricidad. "Son híbridos", dice Hummelen. "Y en esa célula solar de perovskita tienen generalmente una capa orgánica como conductor. Y, por cierto, el fullereno es muy bueno en eso. ¿No es gracioso?”

Pero la perovskita también tiene desventajas. Por ejemplo, es bastante sensible a la humedad, lo que significa que la eficiencia en el aire exterior disminuye rápidamente. Además, a menudo consiste en una conexión de -entre otros- amoníaco, yodo y plomo. El último es muy tóxico. Por eso se están llevando a cabo experimentos en la Universidad de Groningen con alternativas para el plomo, como el estaño y el bismuto.

La energía solar es el futuro, pero aún quedan muchos desafíos por delante. Pronto leerá más sobre eso en un próximo artículo.

https://pcmweb.nl/artikelen/algemeen/revolutie-in-zonne-energie-de-plastic-zonnecel/
Última edición por Fermat el 19 Abr 2018 11:02 am, editado 1 vez en total.
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Re: Notas sobre Energías Renovables

Mensajepor Fermat » 12 Abr 2018 5:36 am

Almacenamiento de Energía Solar y Eólica
Patrick Lonchampt, Martes 10 de Abril

Esta semana, Patrick Lonchampt nos presenta a Kemwatt, una compañía con sede en Rennes que desarrolla baterías con capacidad para almacenar energía (sic).

Esta es la primera del mundo en su tipo, porque hasta ahora era imposible almacenar la energía producida por los aerogeneradores y los paneles solares (Nota: Debe referirse al tipo o escala de almacenamiento). Antes los propietarios de este medio alternativo tenían dos opciones: comprar energía a la red pública (EDF) en caso de menor producción, o venderla en caso de sobreproducción.

En septiembre de 2016, Kemwatt presentó el primer prototipo de batería industrial, llamado "Redox Flow". Es la primera batería orgánica no corrosiva de tamaño industrial. Tomó dos años de desarrollo y allana el camino para soluciones de almacenamiento simples, confiables, económicas y sostenibles.

Por lo tanto, esta innovación proporciona una respuesta importante para la expansión de las energías renovables que hasta ahora enfrentaban la imposibilidad de almacenar energía. A largo plazo, esto podría permitir la electrificación de micro redes, como las aldeas africanas que sin electricidad y muy soleadas. Los 10KWh así almacenados corresponden al consumo de una lámpara encendida durante 10 días sin interrupción.
Además de ser tecnológicamente innovadora, la batería desarrollada por Kemwatt es una solución sostenible. Almacenar y devolver grandes cantidades de energía de forma más limpia es, de hecho, el desafío de las energías renovables, especialmente hoy en día, donde se vuelven competitivas con la energía fósil y nuclear. La batería "Redox Flow" proporciona una solución importante almacenando limpiamente muchas horas de producción de energía.

En general, el almacenamiento en este tipo de batería se hace químicamente, con materiales corrosivos bañados en un medio ácido, generando fugas que socavan la confiabilidad del sistema, su vida, seguridad y el medio ambiente. Donde esta batería innova es en la solución de este problema con una química básica, es decir, neutral y no corrosiva, usando moléculas naturales, con electrolitos biodegradables y reciclables, lo que permite aplicaciones a a gran escala, ya sea industrial o no.

Y según François Huber, presidente de Kemwatt, estos sistemas "aportarán una solución energética limpia y moderna a más de mil millones de personas que no tienen acceso a la electricidad". Con su tecnología patentada, Kemwatt apunta al mercado global de almacenamiento de energía estacionaria. Kemwatt ha recibido varios premios, incluido el 1er Premio Mundial a la innovación en la categoría de almacenamiento de energía, el último 6 de abril. La empresa debe lanzarse esta solución al mercado a partir de 2019.

https://rcf.fr/la-matinale/le-stockage-d-energie-eolienne-et-solaire
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Re: Notas sobre Energías Renovables

Mensajepor Fermat » 14 Abr 2018 9:58 am

Primagaz lanza en Francia una nueva energía renovable
Giulietta Gamberini, 29/03/2018

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Este biopropano es producido por vegetales hidrotratados (HVO) por el grupo finlandés Neste en una biorrefinería con una capacidad de 40,000 toneladas por año en Rotterdam, Países Bajos. La empresa matriz de Primagaz, el grupo holandés SHV Energy, ha invertido 60 millones de euros (Credito 36CLICKS)

El distribuidor de gas francés quiere reemplazar en 2040 todo su propano por biopropano, producido a partir de materiales vegetales y un 68% por residuos de reciclado. Acaba de lanzar esta energía baja en carbono en todos sus mercados franceses: vivienda, industria, agricultura, transporte.

Bien conocido por los campistas, las botellas de LPG comercializadas por Primagaz pronto serán más ecológicas. A partir de hoy, la distribuidora de gas francesa está lanzando un nuevo producto en el mercado francés: el biopropano, que se convierte en parte de la familia de las energías renovables. Idéntico al propano en términos de molécula, el biopropano tiene el potencial de reemplazarlo sin la necesidad de adaptaciones a través de circuitos de distribución y uso. Sin embargo, su huella de carbono es significativamente menor, dice Primagaz, quien espera hacer que la fuente de la transición energética llegue fuera de las ciudades.

Un combustible cuatro veces menos emisor que el gas natural
Comparado con otros combustibles fósiles, el propano del petróleo ya tenía algunas ventajas. Altamente calórico, es adecuado para uso doméstico e industrial. Se puede almacenar en forma de botellas o cisternas, pero también se puede entregar a través de una red de tuberías, es la fuente de calor frecuentemente elegida donde no hay conexión de gas natural: 27,000 comunas periurbanos o rurales y lugares aislados. Su combustión, menos carbonada que el fueloil, no produce partículas finas, que son las principales responsables de la contaminación del aire.

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El biopropano conserva estas características, siendo incluso menos carbonado. Es producido en un 68% a partir de residuos industriales, aceites de cocina y grasas animales y 32% de aceites vegetales (de palma y semilla de colza) de campos certificados como respetuosos del desarrollo sostenible. Mediante el uso de estas materias primas vegetales y en gran parte recicladas, el factor de emisión de CO2 es 78% menor que el propano fósil: 60 gramos por kWh, contra 270. Es también cuatro veces menos emisor que el gas natural, según la Base Carbone del ADEME donde está inscrito desde diciembre de 2017. Primagaz cuenta con reducir más las emisiones restantes, a menos de la mitad debido a la oferta de biomasa: en 2021, quiere usar solo 5% de aceites vegetales vírgenes, y espera que el desarrollo de sectores locales le permita abastecerse con circuitos cortos.
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Ciclo de vida del biopropano

Vivienda, vector de la transición
El proyecto de SHV Energy es realmente ambicioso. Para 2040, todo el propano distribuido por Primagaz debería ser reemplazado por biopropano. La empresa se ha comprometido a introducirlo gradualmente a lo largo de sus mercados, a partir de botellas de gas, donde se comercializará una nueva gama verde en 2018.

Sin embargo, el sector que tendrá, el mayor impacto en la transición, es probablemente la vivienda, estima el director comercial Primagaz Mateo Lassalle, que apuesta por las nuevas regulaciones ambientales, incluyendo el RE2020, para desplegar edificios eficientes y de baja huella de carbono. Primagaz dice que a partir de 2018 se pondrá en marcha eco-barrios, hábitats sociales y viviendas nuevas alimentadas de biopropano, y que a partir de 2019 se integrará esta fuente de energía en un 50% de sus proyectos de construcción de viviendas individuales.
200 toneladas para la industria ya entregadas en Brest

Otros sectores del mercado, la industria y la agricultura, también se preocupan cada vez más de su huella de carbono, bajo la presión del público y del gobierno. Primagaz, que acaba de suministrar sus primeras 200 toneladas de biopropano a Brest, destinado específicamente para un industrial francés, afirma que ya ha "firmado proyectos con dos grandes grupos industriales" y que tendrá otras diez empresas a la vista para 2020.

Y dado que, como el propano, el nuevo gas se puede comercializar como combustible o carburante, el campo de la movilidad sostenible también es un mercado prometedor. Es probable que Biopropano se integre con estaciones de GLP sin necesidad de cambios en la infraestructura o los vehículos. Para 2018, Primagaz desea incorporar un 8% en su red de GLP.

En el mediano plazo, el biopropano también debería llegar a Benelux, Inglaterra, Dinamarca, Suecia e Italia. En cuanto a los precios, inicialmente serán más altos, debido a los costos de fabricación, reconoce Matthieu Lassalle, quien sin embargo quiere mantener la diferencia en comparación con el propano con niveles "razonables" para permitir "una penetración en el mercado".

Fuente:
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/primagaz-lance-en-france-une-nouvelle-energie-renouvelable-773410.html

Una explicación del HVO-biodiesel (inglés).
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Re: Notas sobre Energías Renovables

Mensajepor Fermat » 19 Abr 2018 11:00 am

EPM instala primeros páneles solares flotantes de Hispanoamérica
Medellín, 18 de abril 2018 , 04:47 p.m.

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Parque EPM. Durante un año se medirá la producción de energía de esta prueba piloto. Foto cortesía EPM

La empresa prestadora de servicios EPM acaba de presentar el proyecto piloto del primer parque solar flotante de Hispanoamérica, ubicado en el embalse El Peñol, Oriente de Antioquia. El proyecto consta de unos páneles solares instalados sobre unas plataformas flotantes. Esta es precisamente su novedad, pues los ya existentes en la región están instalados sobre tierra o techos.

Lo que busca EPM con este piloto, particularmente, es comparar el desempeño de este sistema flotante con el de los páneles tradicionales. La comparación, específicamente, se hará con los instalados en el campamento de la Central Guatapé (de EPM), que presenta iguales condiciones de radiación solar.

El gerente de esta compañía, Jorge Londoño de la Cuesta, se mostró optimista en que este parque podrá tener un mejor desmpeño que el presentado por el sistema tradicional de tierra y techos.

“Con este proyecto piloto buscamos verificar si los sistemas flotantes de páneles solares presentan un desempeño energético superior al 10% o 15% frente a los sistemas tradicionales en tierra o en techo, gracias a su cercanía con el agua, lo que les permite estar más refrigerados y aprovechar la mayor radiación que refleja el agua con respecto a la tierra”, expresó Londoño de la Cuesta durante la presentación del piloto.

Seguir leyendo:
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/epm-instala-primeros-paneles-flotantes-de-energia-solar-de-hispanoamerica-206744
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Re: Notas sobre Energías Renovables

Mensajepor Fermat » 19 Abr 2018 1:20 pm

Design for 50MW Offshore Wind Turbine Inspired by Hurricane-Resilient Palm Trees
Blades for a 50-megawatt turbine would be at least 200 meters long, equal to two football fields.

Justin Gerdes April 16, 2018

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A team of researchers looks to design and build a 50-megawatt offshore wind turbine.
Photo Credit: National Renewable Energy Laboratory


A team of researchers is working to complete the design for a novel 50-megawatt offshore wind turbine, nearly six times more powerful than a record-setting 8.8-megawatt turbine recently deployed off the coast of Scotland. Testing will begin on prototype blades this summer in Colorado.

The massive turbine marks an about-face from conventional wind turbine design. The standard wind turbine installed today is a three-bladed machine positioned with the blades facing incoming winds.

The blades for the so-called Segmented Ultralight Morphing Rotor (SUMR) wind turbine would, conversely, face downwind. The “go-with-the-flow” design was inspired by palm trees, which have evolved to withstand hurricane gales.

Just as palm fronds bend and yield to the direction of the wind, the segmented blades for the SUMR turbine will fold together, aligned with the wind direction, in strong winds.

“We’re trying to have the turbine blades be more aligned along the load path, so we can get away with lower structural mass and have less fatigue and less damage,” said Eric Loth in an interview. Loth is chair of the department of mechanical and aerospace engineering at the University of Virginia and the SUMR project lead.

The research team believes the downwind design will make it possible to deploy extreme-scale offshore wind turbines in parts of the United States, such as the South Atlantic and Gulf of Mexico, where wind speeds can reach 200 mph during severe storms.

Seguir leyendo:
https://www.greentechmedia.com/articles/read/design-for-50mw-offshore-wind-turbine-inspired-by-palm-trees#gs.zbKI6Jg
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