El Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE) de la India ha publicado un borrador de directrices para el programa PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, cuyo objetivo es apoyar la instalación de plantas de energía solar (RTS) en tejados para 10 millones de hogares con subsidios del gobierno central. gobierno. El objetivo principal de este plan es ayudar a 10 millones de hogares a proporcionar electricidad gratuita o a bajo coste de hasta 300 kWh al mes mediante la instalación de energía solar en los tejados. El plan se implementará hasta el 31 de marzo de 2027. MNRE declaró que el presupuesto para la segunda fase del plan de energía solar en tejados conectado a la red es de INR 118,14 mil millones (USD 1,4 mil millones) y continuará hasta que se lance el nuevo plan de 2025 a 26. La parte de Asistencia Financiera Central (CFA) de este plan se implementará a través del portal nacional del Primer Ministro: Surya Ghar. Los proveedores se registrarán y cargarán su información detallada en el sitio web del portal nacional, incluidos los productos del sistema, los precios, el diseño del sistema y las especificaciones. El beneficiario presentará su solicitud en el sitio web del portal nacional y recibirá una identificación de solicitud única. Seleccionarán proveedores para la instalación solar en tejados con la ayuda de varias herramientas de toma de decisiones en el sitio web del portal. El beneficiario y el proveedor determinarán conjuntamente la tarifa, las especificaciones del sistema, el diseño personalizado según la ubicación y los servicios de valor agregado, pero deberán cumplir con las especificaciones técnicas mínimas especificadas en el plan. Para garantizar que no se cobre de más a los clientes, MNRE publica cada año precios de referencia para módulos solares, inversores y otros equipos importantes en el sitio web de su portal.
La empresa de inversión alemana Hansainvest Real Assets ha puesto en marcha una planta de energía solar de 605 MW en Witznitz, cerca de Leipzig, Alemania. La instalación es actualmente el mayor proyecto fotovoltaico operativo en Europa. En el lugar de la nueva planta, el promotor del proyecto Move On Energy planea instalar 45 MW adicionales en el verano de 2024. La ceremonia de inauguración del proyecto Witznitz se celebró en junio de 2022 y se completó con éxito en menos de dos años. Move On Energy ha instalado alrededor de 1,1 millones de paneles solares en el terreno de 500 hectáreas de la mina de lignito a cielo abierto Witznitz II. Como parte del proyecto también se construyeron nuevos carriles para bicicletas. La gran central eléctrica también está rodeada de setos. Hansainvest Real Assets también tiene previsto probar "usos agrícolas paralelos en la zona debajo del módulo solar" y para ello ha creado una superficie de prueba de entre cinco y diez hectáreas. En 2023, la sociedad inversora celebró un acuerdo de compra de energía a largo plazo con Shell Energy Europe para comprar energía solar de la planta.
Al principio, mucha gente pasó por alto el uso de la energía solar: la consideraban un experimento científico espacial genial. Luego, cuando la energía solar empezó a desarrollarse y la tecnología maduró, se burlaron de los pequeños volúmenes que se instalaban frente a las enormes cantidades de carbón, gas y petróleo que se extraían cada día. Las instalaciones solares y, más recientemente, las de almacenamiento de energía ahora superan en número a cualquier fuente de energía, y la oposición a veces ha adoptado la forma de difusión de información errónea desde fuentes centralizadas financiadas con combustibles fósiles para influir en la aceptación local de la energía solar. Y ya está teniendo un impacto. El Centro Sabin sobre Cambio Climático de la Facultad de Derecho de Columbia recopiló 14 afirmaciones solares falsas en su documento "Refutando 33 afirmaciones falsas sobre vehículos solares, eólicos y eléctricos". La Facultad de Derecho lanzó anteriormente el Programa de Defensa Legal de Energías Renovables en 2019 y publicó debates sobre legislación que podría frenar el despliegue de energías renovables.
El Ministerio de Transformación Energética y Agua de Malasia anunció un programa para fomentar las instalaciones fotovoltaicas residenciales. El Plan Nacional de Incentivos Solares (SolaRIS) proporcionará subsidios de reembolso que oscilarán entre 1.000 y 4.000 ringgit por kilovatio para los nuevos usuarios de medición neta. Los reembolsos se asignarán por orden de llegada. Para calificar para el subsidio de reembolso, los solicitantes deben asegurarse de que su sistema fotovoltaico esté en funcionamiento antes del 31 de marzo de 2025 y que la cuota de reembolso del gobierno no se haya agotado. Las solicitudes se abrieron el 1 de abril y se cerrarán a finales de año. La empresa estatal de servicios públicos Tenaga Nasional Bhd (TNB) administra el plan de subsidios de reembolso. Los solicitantes deben ser clientes residenciales de TNB y ciudadanos de Malasia para ser elegibles para el subsidio de reembolso. El proyecto SolaRIS apoyará el objetivo de Malasia de generar el 70% de su suministro eléctrico a partir de energía renovable para 2050 y ayudará a reducir las emisiones de carbono en el sector energético, según el sitio web del gobierno de Malasia.
Huawei ha lanzado una nueva solución de almacenamiento para sistemas fotovoltaicos en tejados. "El Huawei LUNA S1 continúa la arquitectura Module+ única de Huawei, con un optimizador de energía incorporado y un uso pionero en la industria de la celda grande líder (280 Ah), superando con creces el nivel de la industria", dijo Huawei en un comunicado. La declaración. "Optimizado a nivel de paquete de baterías, ha aumentado su rendimiento energético a lo largo de su vida útil en más de un 40 por ciento y logró una garantía limitada de 15 años líder en la industria gracias a su alta calidad y confiabilidad, brindando a los usuarios una vida útil más larga y una calidad superior. Retorno de la inversión." El sistema de almacenamiento Luna2000-7/14/21-S1 está disponible en tres versiones con 1, 2 o 3 módulos de batería con energías disponibles que van desde 6,9 kWh hasta 20,7 kWh. El rango máximo de potencia de carga y descarga es de 3,5 kW a 1,05 kW, y el rango de voltaje de funcionamiento es de 350 V a 560 V para sistemas monofásicos y de 600 V a 980 V para sistemas trifásicos. La versión de un solo módulo mide 590 mm x 255 mm x 510 mm y pesa 80 kW, mientras que el sistema de tres módulos mide 590 mm x 255 mm x 1.230 mm y pesa 216 kg. El rango de temperatura de funcionamiento del nuevo sistema de almacenamiento es de -20°C a 55°C y el nivel de protección es IP66.
Una nueva encuesta realizada por Fraunhofer ISE en Alemania muestra que el 72,4% de los agricultores del país están considerando implementar proyectos fotovoltaicos agrícolas. Entre los principales factores detrás de esta elección, los investigadores identificaron fuentes adicionales de ingresos provenientes de la generación de energía solar y la practicidad de la tecnología. La pregunta central de la encuesta fue: "¿Estaría usted dispuesto, en principio, a utilizar un sistema fotovoltaico agrícola en su explotación?" También se basa en un modelo de aceptación de tecnología, que considera la "utilidad percibida" y la "facilidad de uso percibida" de una tecnología determinada. El primero describe hasta qué punto una persona cree que una determinada tecnología ha mejorado su rendimiento laboral, mientras que el segundo describe hasta qué punto una persona cree que utilizar una determinada tecnología no requiere esfuerzo. La encuesta también consideró factores como la tolerancia al riesgo, la innovación, el nivel de conocimiento, la conciencia ambiental, los impactos del cambio climático, los impactos en los precios de la energía y las normas subjetivas. Este último se refiere a la presión social que sienten las personas influyentes. Los científicos explicaron que la encuesta se realizó en febrero de 2023 y, según las respuestas de 214 encuestados válidos, la tasa de finalización de la encuesta alcanzó el 66,7%. "Para descubrir qué factores influyen en la probabilidad de que los agricultores quieran utilizar agPV en sus explotaciones, aplicamos la regresión logística binaria", subrayan. "Los ocho factores extraídos del análisis factorial se utilizaron como variables independientes para explicar el comportamiento de toma de decisiones de los agricultores".
La ola de calor que azotó Brasil a principios de este mes empujó el consumo de energía del país a niveles récord, planteando interrogantes sobre cómo afectará el calor a la creciente proporción de sistemas de energía solar. Caetano Mancini, jefe de estrategia de soluciones de marketing y comunicación de Tempo OK, un proveedor brasileño de datos meteorológicos, estima que, dado el efecto de calentamiento de los sistemas fotovoltaicos, las pérdidas de eficiencia durante la última ola de calor podrían alcanzar el 15%. La temperatura de funcionamiento ideal de los paneles solares es de unos 25 C. Al menos ese es el caso con los estándares de prueba y evaluación de la industria. En promedio, cuando la temperatura del panel supera los 25 grados Celsius, la eficiencia del sistema fotovoltaico disminuye un 0,4 por ciento por cada grado [Celsius] que aumenta. A pesar de la pérdida de eficiencia causada por las altas temperaturas, la popularidad de la energía solar para satisfacer la demanda de carga sigue aumentando, porque la generación de energía fotovoltaica coincide con la demanda máxima asociada con las altas temperaturas.
El Consejo Solar Global y la Organización Mundial de Energía Eólica están trabajando juntos para desarrollar una capacitación básica estandarizada para técnicos fotovoltaicos, comenzando con energía solar a escala de servicios públicos. El Programa de Estándares de Capacitación Solar establecerá estándares en toda la industria para garantizar la seguridad, la calidad y el crecimiento de la fuerza laboral solar fotovoltaica. Comenzará a trabajar en módulos de capacitación estandarizados que incluyen objetivos de aprendizaje que cubren los flujos de trabajo más comunes, así como los peligros y riesgos para los técnicos solares a gran escala. El Consejo Solar Global dice que la capacitación estará estrechamente alineada con las pautas y definiciones de funciones laborales ya emitidas por organismos representativos como la Guía de capacitación para técnicos solares de nivel inicial del Consejo Estadounidense de Energía Limpia. Las evaluaciones realizadas por el Consejo Solar Mundial y las partes interesadas de la Organización Mundial de Energía Eólica indican que los estándares de capacitación evitarán la duplicación a gran escala en toda la industria y pueden reducir los costos de transacción y aumentar la productividad. Se espera que la iniciativa ayude a los propietarios y desarrolladores de activos a recomendar capacitación en seguridad aprobada por la industria para sus contratistas de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC).
Investigadores de la Universidad Penn State en Estados Unidos han creado un prototipo de sistema de energía híbrido que integra células solares para la generación de electricidad y refrigeración radiativa para la refrigeración externa. El enfriamiento radiativo ocurre cuando la superficie de un objeto absorbe menos radiación de la atmósfera de la que libera. Como resultado, la superficie pierde calor y el efecto de enfriamiento se puede lograr sin necesidad de electricidad. "La energía fotovoltaica generada por el sistema dual puede usarse para almacenamiento de energía o convertirse en corriente alterna mediante un inversor", dijeron los científicos, "las bajas temperaturas obtenidas en el refrigerador radiante transparente pueden usarse para enfriar aire o líquido, que Puede ser impulsado por un ventilador o una bomba respectivamente para interactuar con el sistema térmico y ahorrar energía". El sistema consta de un enfriador radiante de vidrio transparente con bajo contenido de hierro capaz de transmitir el 91% de la luz solar, una capa opaca infrarroja transparente y una célula fotovoltaica de contacto cruzado (IBC) de 125 mm × 125 mm suministrada por el fabricante estadounidense Maxeon. No hay intercambio directo de calor radiante entre el refrigerador radiante y la unidad fotovoltaica.
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