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Mostrando las entradas etiquetadas como #Spain

Baterías de flujo de hidrógeno-hierro.

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Las baterías de flujo de hidrógeno-hierro de Elestor podrían revolucionar el almacenamiento de energía en las redes eléctricas, ofreciendo una solución duradera, eficiente y de bajo coste para la transición hacia un sistema energético renovable. La empresa neerlandesa ha desarrollado esta tecnología innovadora que combina hidrógeno gaseoso con un electrolito acuoso basado en hierro, dos elementos abundantes y económicos en la Tierra.  Esta batería de flujo destaca por su diseño modular, que permite escalar de forma independiente la potencia y la capacidad de almacenamiento. Según estudios recientes de la compañía, las pruebas bajo condiciones operativas reales demuestran una estabilidad excepcional en el rendimiento, con una eficiencia energética de alrededor del 80 por ciento a lo largo de decenas de miles de ciclos de carga y descarga.  En cuanto a la duración, los análisis de Elestor indican que estas baterías podrían funcionar de forma estable durante 20 a 25 años en aplic...

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...

FIA Extreme H World Cup. Fuel Cell

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El Campeonato FIA Extreme H World Cup: el pionero del motorsport con hidrógeno El motorsport está viviendo una revolución silenciosa pero poderosa. Mientras el mundo busca formas más sostenibles de competir, surge el FIA Extreme H World Cup, el primer campeonato mundial oficial de la FIA impulsado exclusivamente por celdas de combustible de hidrógeno. Esta serie no solo representa un avance tecnológico, sino también un compromiso con la igualdad de género y la innovación limpia en el deporte del motor. En este artículo completo exploramos todo lo que necesitas saber sobre esta emocionante competencia que marca el futuro del off-road extremo. La evolución desde Extreme E hasta Extreme H Todo comenzó con Extreme E, la serie eléctrica que llevó la competencia todoterreno a entornos remotos y vulnerables del planeta para concienciar sobre el cambio climático. Tras varias temporadas exitosas, Extreme E dio paso a su sucesor natural: Extreme H. El cambio no fue casual. La FIA y los organizad...

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...

España lidera en Europa la producción de Hidrógeno verde para fertilizantes, amoníaco y metano verde.

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  Perspectivas 2026-2030: España aspira a liderar Europa en amoníaco renovable (Fertiberia apunta a millones de toneladas). Los fertilizantes serán el primer mercado (ya con Impact Zero en Puertollano), seguido de e-fuels para marítimo y aviación. El metano verde (e-methane) avanza más lento que el amoníaco o metanol, pero gana terreno por compatibilidad total con redes de gas. Desafíos: costes, agua, infraestructuras y FID. Total invertido: miles de millones; empleo: decenas de miles. Estos proyectos posicionan a España como hub de moléculas verdes. Plantas en producción / operativas: - Puertollano (Ciudad Real, Castilla-La Mancha)     - Empresa: Iberdrola + Fertiberia     - Capacidad: 20 MW de electrolisis + 100 MW solar     - Producción: ~3.000 toneladas de H₂ verde al año     - Uso: Producción de amoníaco verde y fertilizantes bajos en carbono (marca Impact Zero)     - Estado: Operativa desde 2022 (la ma...

Remolques criogénicos sustituyen al diesel.

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  Remolques frigoríficos con enfriamiento por nitrógeno líquido: la alternativa ecológica y silenciosa al motor diésel. En un sector del transporte refrigerado cada vez más exigido por las normativas ambientales y la necesidad de reducir emisiones, los remolques camión frigoríficos con sistema de refrigeración criogénica por nitrógeno líquido (LN2) representan una innovación prometedora. Estos sistemas eliminan el motor diésel auxiliar tradicional, ofreciendo cero emisiones locales, menor ruido y un enfriamiento rápido y preciso. ¿Cómo funciona el enfriamiento por nitrógeno? El principio es sencillo pero altamente eficiente. El nitrógeno líquido se almacena a aproximadamente -196 °C en un tanque aislado (generalmente ubicado bajo el remolque o en la parte frontal). Al liberarse de forma controlada —ya sea por aspersión directa o mediante un intercambiador de calor—, el nitrógeno absorbe el calor del interior del remolque al evaporarse, bajando rápidamente la temperatura.  Exis...

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...

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...

Hidrógeno como vector energético descentralizado.

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  El cierre (o disrupción grave) del Estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial y una parte significativa del gas natural licuado (GNL)— genera un shock de suministro energético global que eleva drásticamente los precios de los combustibles fósiles. Esto crea condiciones que pueden favorecer, indirectamente pero de forma potente, la adopción masiva de vehículos de pila de combustible (fuel cell vehicles, FCEV), es decir, coches de hidrógeno. 1. Aumento inmediato de los precios de los combustibles fósiles - Gasolina y diésel mucho más caros en todo el planeta. - Costes de transporte y logística elevados (incluyendo el propio suministro de hidrógeno gris, que a menudo depende de gas natural). En este contexto, el coste operativo de un vehículo de combustión interna (gasolina/diésel) se dispara, mientras que un FCEV solo necesita hidrógeno. Si el precio del hidrógeno se mantiene más estable (o baja relativamente), el coste por kilómetro de los co...

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 ...

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...

Airborne Wind Energy AWE

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Energía eólica aerotransportada o Airborne Wind Energy - AWE, en inglés) es una tecnología innovadora de energía renovable que utiliza cometas gigantes (o alas rígidas/flexibles) volando a gran altitud para capturar vientos más fuertes y constantes que los accesibles por los aerogeneradores convencionales. En lugar de torres fijas altas y pesadas, se emplea un sistema ligero con una cometa unida por un cable (tether) a una estación base en tierra. ¿Cómo funciona? Existen principalmente dos conceptos: - Generación en tierra (ground-gen o yo-yo): La cometa vuela en patrones en forma de ocho (figuras de Lissajous) o círculos. El viento tira del cable, que desenrolla un tambor conectado a un generador. Cuando la cometa alcanza su altura máxima, se retrae (con menos energía) y el ciclo se repite. Es el más común actualmente por su simplicidad. - Generación a bordo (fly-gen): La cometa lleva pequeñas turbinas a bordo que generan electricidad directamente; la energía baja por el cable conduct...

Agrovoltaica

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  La agrovoltaica (también conocida como agrofotovoltaica, agrivoltaica o agrisolar) es un sistema de uso dual de la tierra que combina la producción de energía solar fotovoltaica con la actividad agrícola o ganadera en la misma superficie. En lugar de elegir entre generar electricidad limpia o producir alimentos, los paneles solares se instalan de forma que permitan continuar con cultivos, pastoreo de animales o incluso hábitats para polinizadores debajo o entre ellos. Origen del concepto. El término se remonta a 1981, cuando los investigadores alemanes Adolf Goetzberger y Armin Zastrow lo formalizaron. No ganó popularidad hasta la década de 2010, gracias a estudios como los del francés Christophe Dupraz, que demostraron aumentos significativos en la productividad global de la tierra (entre el 35 % y el 73 % en algunos casos).  ¿Cómo funciona? Existen principalmente dos configuraciones: - Sistemas elevados: Los paneles se montan a varios metros de altura (a menudo más de 2-5 ...

Biogás ecológico, soberanía energética.

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  El biogás ecológico en España (producido mediante digestión anaerobia de residuos orgánicos como estiércoles, biorresiduos municipales, lodos de depuradoras o restos agroindustriales) es una energía renovable clave para la economía circular, la descarbonización y la independencia energética. Se distingue del gas natural fósil por su origen sostenible y bajo impacto climático. Su versión purificada (biometano) se inyecta directamente en la red gasista, sustituyendo al gas importado. A continuación, un resumen actualizado a marzo de 2026 con datos de fuentes oficiales y sectoriales (AEBIG, EBA, Sedigas, MITECO y Enagás). Potencia instalada y producción actual - Plantas de biogás (principalmente para generación eléctrica o térmica in situ): España cerró 2024 con 270 plantas activas, que generaron 4.098 GWh (equivalente a unos 4,1 TWh). - Plantas de biometano (inyección a red gasista):    - Finales de 2024: 14 plantas (más del doble que en 2022; producción aproximada de 327...

Almacenamiento de Hidrógeno verde.

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El almacenamiento de energía renovable mediante hidrógeno (hidrógeno verde o renovable) en España representa una solución estratégica para gestionar la intermitencia de las fuentes renovables como la solar y la eólica. Se produce a través de electrólisis (descomposición del agua con electricidad renovable excedente), se almacena como vector energético y se reconvierte en electricidad o se usa directamente en industria, transporte o calefacción cuando se necesita. Esto convierte el hidrógeno en un pilar clave de la transición energética española. Hidrógeno como vector energético: estabilidad de la red y energía a demanda El hidrógeno actúa como **vector energético** (no es una fuente primaria, sino un “portador” de energía) que resuelve uno de los mayores retos de las renovables: su variabilidad.  - Producción con excedentes: Cuando hay más generación renovable que demanda (por ejemplo, mediodía solar o rachas de viento fuerte), la electricidad sobrante alimenta electrolizadores en ...