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Mostrando las entradas etiquetadas como #Energy

Bateria de flujo de Redox.

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  Laufenburg (cantón de Argovia, Suiza), junto al río Rin y en la frontera con Alemania, la empresa FlexBase construye la batería de flujo redox más potente del mundo. Se trata de un sistema de 800 MW de potencia y 1,6 GWh de capacidad que se instalará en un pozo subterráneo de 27 metros de profundidad y más largo que dos campos de fútbol. La batería líquida utiliza electrolitos en tanques y funciona mediante reacción redox: almacena excedentes de energía renovable (solar y eólica) convirtiéndola en energía química y la libera en milisegundos cuando se necesita. Se conectará directamente a la red de alta tensión de Swissgrid para estabilizar las redes suiza y europea, reducir riesgos de apagones y apoyar la creciente demanda de centros de datos de IA. Forma parte de un centro tecnológico de 20.000 m² que incluirá un data center de IA refrigerado por agua, oficinas y laboratorios. La puesta en marcha está prevista para 2029, generará unos 300 puestos de trabajo y está financiado con...

Corleo, concept Fuell Cell.

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Corleo es un concepto revolucionario de Kawasaki que representa una nueva categoría de vehículo de movilidad personal todoterreno. Se trata de un robot cuadrúpedo con cuatro patas robóticas que combina la tecnología de robótica avanzada con la experiencia de Kawasaki en motocicletas. Este vehículo no rueda sobre ruedas convencionales, sino que camina, trepa y se desplaza con una estabilidad y capacidad de manejo excepcionales en terrenos difíciles, como montañas o zonas off-road extremas. El Corleo se inspira en la idea de montar un caballo mecánico futurista. El piloto se sienta en una posición similar a la de una moto o un caballo, controlándolo mediante el desplazamiento del peso corporal y movimientos intuitivos, lo que proporciona una sensación de conducción divertida y natural. Incorpora elementos de suspensión derivados de la tecnología de motocicletas, como brazos oscilantes en las patas traseras para absorber impactos. Las patas terminan en pezuñas de goma flexibles que ofrece...

Duck Curve en España.

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La curva del pato: el desafío de la alta penetración solar en el sistema eléctrico español La curva del pato, o duck curve en inglés, es un fenómeno gráfico que representa el desajuste entre la generación de energía solar y la demanda eléctrica a lo largo del día. Surgió por primera vez en California a principios de la década de 2010, cuando el rápido despliegue de la fotovoltaica provocó un fuerte descenso de la demanda neta durante las horas centrales del día, seguido de un ascenso pronunciado al atardecer. En España, con uno de los mayores crecimientos de energía solar en Europa, este patrón se ha convertido en una realidad cada vez más visible, especialmente desde 2024 y con mayor intensidad en 2025. El término describe gráficamente una curva de carga neta que recuerda la silueta de un pato: el cuerpo plano o hundido durante el mediodía, cuando la generación fotovoltaica alcanza su pico y reduce drásticamente la necesidad de producir energía con otras fuentes; el cuello largo y emp...

Las plantas solares Fresnel, LFR.

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(Planta solar Fresnel Calasparra LFR)*Imagen Wikipedia. Las plantas solares Fresnel, también conocidas como concentradores lineales Fresnel o Linear Fresnel Reflectors (LFR), representan una tecnología termosolar de concentración (CSP) cada vez más interesante por su simplicidad y menor coste. A diferencia de otros sistemas, utilizan espejos planos o ligeramente curvados que reflejan la luz solar sobre un tubo receptor fijo. Cómo funcionan las plantas solares Fresnel: El funcionamiento es relativamente sencillo y sigue estos pasos principales: Los espejos, llamados reflectores primarios, se colocan en filas paralelas y giran sobre un eje para seguir el movimiento del sol. Gracias a su diseño inspirado en la lente de Fresnel, consiguen una gran superficie reflectante con menos material. La radiación solar se concentra entre 30 y 100 veces sobre un tubo receptor elevado. Dentro de este tubo circula un fluido caloportador (agua, vapor directo, aceite térmico o sales fundidas) que se calie...

Energía fotovoltaica flotante.

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La energía fotovoltaica flotante (o solar flotante) consiste en instalar paneles solares sobre cuerpos de agua como embalses, balsas, lagos o incluso el mar. Esta tecnología ofrece ventajas como el ahorro de terreno, menor evaporación del agua, mayor eficiencia de los paneles (por el enfriamiento natural) y menor impacto visual o en ecosistemas terrestres. Situación en España. España ha comenzado a desarrollar esta tecnología de forma incipiente, principalmente en embalses y balsas de riego, aunque todavía está lejos de los líderes europeos o mundiales. El marco regulatorio se aprobó en 2024, limitando la ocupación a un máximo del 15% de la superficie del embalse y con estrictos controles ambientales. Principales proyectos en España: - Sierra Brava (Cáceres, Extremadura): Es la primera planta fotovoltaica flotante conectada a la red en España (puesta en marcha en 2020 por Acciona). Tiene una potencia de 1,375 MWp, ocupa unos 12.000 m² (solo el 0,08% del embalse) y genera energía equiva...

Drones con pilas de combustible de hidrógeno, H₂.

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Los drones de hidrógeno (o drones con pilas de combustible de hidrógeno, H₂) son una tecnología emergente que utiliza celdas de combustible para convertir hidrógeno en electricidad, produciendo solo vapor de agua como emisión. Representan una alternativa superior a los drones tradicionales de baterías de litio, especialmente en misiones que requieren larga duración y alcance. Mayor tiempo de uso y distancia. - Tiempo de vuelo (autonomía) alcanzando 2-14 horas de vuelo continuo en modelos comerciales, y hasta 30 horas en pruebas récord. Ejemplos reales incluyen drones que han volado 7 horas o 14 horas sin parar. - Distancia y alcance: Permiten volar 3-5 veces más lejos (o mucho más en diseños optimizados). Un ejemplo práctico: un dron de hidrógeno alcanza 75 km frente a solo 25 km de uno a batería. Hay récords como 188 km en un vuelo o incluso 9.300 km en prototipos ultra-eficientes. Son ideales para operaciones BVLOS (más allá de la línea de visión). Otras cualidades destacadas: Además...

Green Tug Transition Programme India

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Los principales puertos de India están acelerando su descarbonización mediante una estrategia nacional coordinada que combina hidrógeno verde, electrificación e integración de energías renovables. El pilar central es el Green Tug Transition Programme (GTTP), un programa lanzado en 2023 y reforzado en 2024 bajo la iniciativa “Panch Karma Sankalp” del Ministerio de Puertos, Navegación y Vías Fluviales. Su objetivo es reemplazar progresivamente los remolcadores diésel por versiones eléctricas e híbridas, con meta de eliminar los combustibles fósiles convencionales antes de diciembre de 2027. Ya han colocado pedidos de remolcadores eléctricos los puertos de Deendayal, Jawaharlal Nehru, Visakhapatnam y V.O. Chidambaranar, lo que convierte a estos cuatro de los puertos más activos de India en pioneros mundiales en flotas de remolque 100 % eléctrico. Paralelamente, los puertos avanzan en otras medidas de cero emisiones: electrificación de equipos portuarios, despliegue de camiones de cero emi...

Energía Renovable como escudo protector en España.

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  La energía renovable está actuando como un escudo protector para España en varios frentes clave: independencia energética, estabilidad de precios, seguridad de suministro y beneficios ambientales y económicos. Gracias al fuerte despliegue de solar fotovoltaica y eólica en los últimos años, el país ha reducido su vulnerabilidad frente a las crisis geopolíticas y la volatilidad de los combustibles fósiles. 1. Protección frente a crisis y subidas de precios del gas En 2026, con tensiones en Oriente Medio que han disparado los precios del gas, las renovables han protegido a España mejor que a otros países europeos. Un estudio de Ember destaca que el rápido crecimiento de la solar y eólica ha reducido en un 75% la influencia de las centrales fósiles (gas y carbón) en el precio de la electricidad desde 2019. - Esto ha mantenido los precios mayoristas de la luz en España entre los más bajos de Europa, incluso cuando el gas subió un 55% en pocos días. - Países más dependientes del gas (c...

Flywheel energy storage - FES.

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El proyecto Dinglun (鼎轮飞轮储能电站) es la estación de almacenamiento de energía por volantes de inercia (flywheel energy storage - FES) más grande del mundo en operación, con una potencia de 30 MW. Se encuentra en la ciudad de Changzhi (distrito de Tunliu), provincia de Shanxi, China. Detalles técnicos principales Capacidad de potencia: 30 MW (puede entregar o absorber hasta 30 megavatios de forma casi instantánea). Configuración: 120 unidades de volantes de inercia de alta velocidad con levitación magnética (magnetic levitation flywheels). Se organizan en 12 unidades de almacenamiento y regulación de frecuencia. Cada unidad agrupa 10 volantes. Conexión a la red: Se conecta a una línea de 110 kV. Tecnología clave: Los volantes operan en vacío con levitación magnética para minimizar fricciones, lo que permite una eficiencia muy alta y una vida útil extremadamente larga (hasta 176.000 ciclos de carga/descarga sin degradación significativa). Duración típica: Aunque la potencia es de 30 MW, la ...

Batería de arena TESS

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 El almacenamiento de energía en arena del desierto, inspirado en la tecnología de Polar Night Energy (a veces referida como "Polar Knight" en menciones o traducciones aproximadas), es una solución innovadora de almacenamiento térmico de energía (TES, por sus siglas en inglés). Esta tecnología convierte excedentes de electricidad renovable (principalmente solar o eólica) en calor almacenado en arena o materiales similares, para liberarlo después según la demanda. ¿Cómo funciona la "batería de arena" de Polar Night Energy? 1. Carga: Se usa electricidad barata o excedente (por ejemplo, de paneles solares) para alimentar resistencias eléctricas. Estas calientan aire que circula a través de tuberías dentro de un silo grande lleno de arena (o materiales granulares similares, como esteatita triturada o subproductos industriales). 2. Almacenamiento: La arena se calienta hasta temperaturas de hasta 600 °C (en algunos conceptos o pruebas se menciona potencial para más). La a...

Almacenamiento de Energía CAES.

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 El almacenamiento de energía en aire comprimido (conocido como CAES, por sus siglas en inglés: Compressed Air Energy Storage) es una tecnología de almacenamiento a gran escala y larga duración que convierte la electricidad excedente en energía potencial del aire comprimido, para liberarla después y generar electricidad cuando se necesita (por ejemplo, en periodos de alta demanda o cuando las renovables como solar o eólica producen poco). Es una alternativa a las baterías químicas (como litio), especialmente útil para almacenar gigavatios-hora durante horas o días, y complementa muy bien la integración de energías renovables en la red eléctrica. Cómo funciona el proceso (paso a paso) 1. Fase de carga (compresión):      Cuando hay exceso de electricidad (por ejemplo, de paneles solares al mediodía o viento fuerte), se usa para accionar grandes compresores eléctricos. Estos comprimen el aire atmosférico a alta presión (normalmente 40-100 bares o más).   ...

Tokenización de plantas fotovoltaicas.

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 La tokenización de plantas fotovoltaicas consiste en convertir derechos económicos, flujos de ingresos (por ejemplo, de la venta de energía o autoconsumo) o participaciones en un proyecto solar en tokens digitales registrados en una blockchain. Esto permite fraccionar la inversión (tickets bajos), atraer inversores globales de forma más accesible y mejorar la liquidez y transparencia mediante tecnología distribuida. El enfoque descentralizado suele implicar modelos como: - Security Token Offerings (STO): Tokens que representan derechos sobre ingresos, equity o deuda del proyecto (regulados como instrumentos financieros). - Revenue share tokens: Participación en los beneficios generados por la planta (autoconsumo o venta a red vía PPA). - Utility tokens en comunidades energéticas: Para intercambiar excedentes de energía de forma peer-to-peer. - Plataformas que combinan blockchain con financiación colectiva (crowdfunding) para proyectos de autoconsumo industrial o colectivo. En Espa...

Fabricantes paneles solares.

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  Fabricantes de paneles solares cotizados en bolsa, enfocada en aquellos que producen módulos fotovoltaicos a gran escala.  Entre los más destacados se encuentran JinkoSolar, líder en envíos globales con su serie Tiger Neo basada en tecnología TOPCon N-type. Sus paneles suelen ofrecer potencias entre 430 y 670 W, alcanzando en algunos modelos cerca de 700 W, con eficiencias que llegan hasta el 23-24,8 %. Son ideales tanto para proyectos utility-scale como residenciales, con buen rendimiento en condiciones de baja luz y calor. LONGi Green Energy es especialista en obleas de silicio monocristalino y módulos de alta eficiencia, usando tecnologías como HPBC y TOPCon. Sus paneles típicos van de 390 a 670 W, con eficiencias de hasta 23-24,8 %. Destaca por su fuerte inversión en investigación y desarrollo, y por producir algunos de los módulos más eficientes del mercado. Trina Solar ofrece la serie Vertex N con tecnología i-TOPCon, donde los paneles alcanzan potencias de 430 a 760 W...

Microgrids

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Las microgrids (microrredes) en España son sistemas energéticos locales que integran generación distribuida (principalmente solar y eólica), almacenamiento (baterías o bombeo) y gestión inteligente. Pueden operar conectadas a la red principal o de forma aislada, mejorando la resiliencia, reduciendo costes y facilitando la descarbonización. España avanza en este ámbito impulsada por el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), fondos NextGenerationEU y la necesidad de integrar renovables en un sistema con alta penetración solar y eólica. El crecimiento de la generación distribuida pasa de unos 5 GW en 2020 a una proyección de 20 GW en 2028, con las microgrids representando hasta el 30% de la generación en algunos escenarios. Ejemplos destacados de microgrids en España - El Hierro (Canarias): Uno de los proyectos pioneros a nivel mundial. La central Gorona del Viento combina eólica (11,5 MW), hidroeléctrica reversible (bombeo como almacenamiento) y algo de respaldo. Cubre gran ...

CCP solar

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La tecnología CSP con espejos cilindroparabólicos (colectores parabólicos trough o CCP) es la más madura y extendida en España y a nivel mundial para generación de electricidad a gran escala. Plantas CSP con trough en España España fue pionera en CSP comercial y sigue siendo uno de los líderes mundiales en capacidad instalada (alrededor de 2.3 GW totales en ~50 plantas operativas desde 2013, la mayoría trough). Muchas están en Andalucía y Extremadura. - Andasol (Granada): Una de las más emblemáticas. Tres unidades de ~50 MW cada una (total 150 MW). Fue la primera planta comercial de trough en Europa (Andasol 1 en 2008-2009). Usa almacenamiento térmico en sales fundidas (~7.5 horas). Área de colectores ~51 ha, ocupa ~200 ha total. Insolación alta (~2.200 kWh/m²/año). - Solnova (Sevilla, Abengoa): Complejo de ~150 MW (varias unidades de 50 MW). - Extresol, Solaben, Aste, etc.: Muchas plantas de 50 MW, algunas con almacenamiento. Complejos como Solaben (200 MW) o similares. Otras notables...

Solar Offgrid Emergencias.

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Los contenedores marítimos con placas solares desplegables son una solución innovadora y práctica como sistema supletorio de energía en emergencias. Se trata de unidades modulares, transportables y de despliegue rápido que convierten un contenedor estándar (generalmente de 20 o 40 pies) en una central solar móvil, ideal para desastres naturales, zonas remotas, operaciones de rescate o apoyo temporal donde falla la red eléctrica. ¿Cómo funcionan estos sistemas? - Diseño base: El contenedor almacena paneles solares plegables o desplegables (tipo acordeón, hidráulicos o sobre rieles), inversores, baterías de almacenamiento (generalmente de litio) y sistemas de gestión de energía. Durante el transporte, todo va compacto y protegido. - Despliegue: En minutos u horas (dependiendo del modelo), los paneles se despliegan automáticamente o con mínima intervención, formando un campo fotovoltaico grande. Algunos modelos se despliegan desde el techo o laterales, alcanzando longitudes de hasta 120 m...

Eólica offshore en España.

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  La eólica offshore (o eólica marina) en España tiene un futuro prometedor pero todavía incipiente. El país cuenta con un gran potencial gracias a sus más de 8.000 km de costa y recursos eólicos favorables en zonas como el Cantábrico, Galicia, Canarias, el Levantino-Balear y el Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, el desarrollo comercial es casi nulo hasta la fecha (solo unos 7 MW en proyectos de demostración), y el despliegue depende en gran medida de la tecnología flotante, ya que las profundidades de las aguas españolas superan con frecuencia los 50-60 metros, lo que hace inviable la eólica fija en la mayoría de los casos. Objetivos oficiales para 2030 y más allá El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030), actualizado en septiembre de 2024, fija un objetivo de 3 GW de eólica offshore para 2030 (dentro de un total de 62 GW de eólica, incluyendo la terrestre). Esto representa un aumento respecto a versiones anteriores del PNIEC, que hablaban de 1 GW. La Hoja d...

Point Absorber.

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Point Absorber o heaving point absorber. ¿Cómo funciona? La boya flota en la superficie y se mueve hacia arriba y hacia abajo (oscilación vertical o "heaving") siguiendo el movimiento de las olas. Está unida al fondo marino mediante cables, cadenas, un poste rígido o un sistema de amarre tensado (mooring), que actúa como punto de referencia fijo. Este movimiento relativo activa un sistema interno (generalmente hidráulico, neumático, lineal o mecánico) que convierte la energía mecánica en electricidad. La energía se transmite a tierra a través de un cable submarino. Este diseño es uno de los más comunes en la energía undimotriz porque es relativamente simple, puede captar energía de olas que vienen de cualquier dirección y funciona bien en diferentes profundidades (normalmente entre 40 y 100 metros o más). Ejemplos de tecnologías y proyectos Boya de punto de absorción clásica: Como las descritas por Repsol o en proyectos históricos en España (por ejemplo, planes de Iberdrola c...