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Baleares impulsa el autoconsumo con fotovoltaica en edificios públicos

Baleares impulsa el autoconsumo con fotovoltaica en edificios públicos | Solar fotovoltaica | Scoop.it

En las islas Baleares se han propuesto impulsar el uso de las energías renovables en la edificación para autoconsumo. De esta forma, desde la Consejería de Economía y Competitividad se recuerda que se ha destinado este año 1,5 millones de euros ala financiación de instalaciones fotovoltaicas y eólicas para autoconsumo en centros educativos tanto de infantil como de primaria. También en institutos, edificios e  instalaciones públicas diversas de Consells Insulares y ayuntamientos y centros del Gobierno.

Desde la Consejería se indica que con esta iniciativa, además de conseguir un ahorro económico gracias a  la autogeneración de energía eléctrica, se contribuye también a la reducción de las emisiones de CO2. Asimismo, desde las administraciones públicas se pretende ayudar a la ciudadanía a tomar conciencia de la necesidad de optar por energías renovables que apuesten por la eficiencia energética y la suficiencia energética.

En este sentido, el director general de Industria y Energía, Jaume Ochogavía indicaba que “Siempre se ha apostado porque la administración pública dé ejemplo en cuanto a instalaciones de energía renovables; por ello en los propios edificios de la CAIB y otros edificios de los gobiernos locales e insulares se llevan a cabo una serie de actuaciones con un coste total de 1,5 millones de euros para este año.

Por una parte, en  los Institutos de Educación Secundaria , la dirección general de Industria y Energía está en estos momentos terminando  la instalación de placas fotovoltaicas de 20Kw en siete centros de la isla de Mallorca, 2 en la de Menorca, 3 en Ibiza y uno en Formentera. Asimismo,  se ultima la implantación  de placas fotovoltaicas sobre la cubierta de la Consejería de Economía y Competitividad. Todas ellas funcionan conectadas a la red interior en régimen de autoconsumo fotovoltaico.

Respecto a los centros de infantil y primaria, se instalarán paneles solares en unos 14 de ellos, que han sido seleccionados seleccionados previamente por los propios ayuntamientos, ya que los consistorios son los responsables de los gastos de electricidad y calefacción en ellos.

En cuanto a los edificios de los Consells Insulares, ayuntamientos así como entidades locales de menores dimensiones seleccionados, todos ellos tendrán instalaciones de energía solar fotovoltaica de hasta 100 kW para autoconsumo, aunque casi todos rondan los 40kw de potencia. Cabe destacar que Industria y Energía realizará un total de 24 proyectos, que incluyen desde la instalación de placas solares en polideportivos, en depósitos municipales de agua, hasta bibliotecas, locales de la tercera edad, o en los propios edificios municipales.

En el ámbito de las instalaciones eólicas, el Parque de Sa Riera en Palma, el Refugio de Son Amer en Escorca, el edificio de la Policía Local de Ciutadella y el Recinto Ferial de Ibiza contarán con un aerogenerador eólico de pequeña potencia, 4kw, para autoconsumo en los próximos meses.

Jaume Ochogavía recuerda al respecto que “En breve las veremos en funcionamiento, lo cual es muy importante para dar ejemplo y marcar el camino de lo que pueden hacer los ciudadanos para reducir los costes energéticos en sus hogares y empresas” .

 

Todas estas actuaciones alcanzan los 1,5 millones de euros, la mitad de los cuales provienen de los Fondos Feder (Fundo Europeo de Desarrollo Regional).

 

Tal como recoge el Plan de Energías Renovables elaborado por la Consejería de Economía y Competitividad, la estrategia de generación de electricidad con fuentes renovables se tiene que centrar en la Fotovoltaica y la Eólica terrestre. Ambas son tecnologías maduras, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

 

El gran potencial de la energía solar fotovoltaica en suelo urbano, en los tejados de los edificios urbanos de las Islas, señala que se podría generar el 57% de nuestras necesidades de energía eléctrica. Esto quiere decir que, ocupando únicamente el 1.5% del espacio de todos los tejados de suelo residencial extensivo, se podría generar el equivalente al 50% de la electricidad que se consume en las Islas Baleares.

 

Por último, en referencia  al potencial de la energía eólica terrestre, existe un recurso eólico muy superior en la demanda actual de energía eléctrica en nuestra comunidad.

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El grafeno se abre camino en la producción de placas solares

A pesar de que todavía no está en práctica, un estudio reciente revela que el grafeno podría ser la base de las futuras placas solares, en combinación con otra serie de materiales, ya que los resultados obtenidos hasta ahora son muy positivos. En este informe se plantea la posibilidad de sustituir el zinc por grafeno, recubierto de silicona, ya que tiene un gran número de beneficios como el incremento de la eficiencia, debido a sus grandes propiedades. El grafeno no sólo es más baratos, sino que hay más disponibilidad en el mercado, no es tóxico y es fácil de tratar al final de su uso. El director de la investigación, Norbert Nickel, asegura que la movilidad de los portadores de carga dentro de la capa de grafeno incrustado es unas 30 veces mayor que la de las capas de contacto basados ​​en óxido de zinc convencionales. Entre las propiedades más destacadas figura la gran conductividad y la transparencia “completa”, ambas idóneas para el funcionamiento de las placas solares. Por lo tanto, aportaría a las placas solares beneficios como una bajada de los costes y una elevación de la eficiencia de un 24%. Este informe se ha realizado por investigdores del Instituto HZB de silicio fotovoltaico.
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Descontaminación de aguas residuales industriales mediante energía solar

Descontaminación de aguas residuales industriales mediante energía solar | Solar fotovoltaica | Scoop.it

La Plataforma Solar de Almería (PSA-CIEMAT), adscrita al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), y el Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC-IPROCOR), aúnan esfuerzos a fin de hallar una solución práctica para la descontaminación y posible reutilización de las aguas residuales procedentes del cocido del corcho. La colaboración de ambas instituciones se enmarca dentro del proyecto RITECA II (Red de Investigación Transfronteriza Extremadura-Centro-Alentejo); más concretamente, se centra en la aplicación de procesos avanzados de oxidación al tratamiento de aguas residuales complejas.

El proceso de descontaminación solar seleccionado (foto-Fenton), permite aprovechar la energía solar mediante un prototipo de reactor diseñado para tal fin. De esta forma, se pretende eliminar parte de la carga orgánica contaminante y mejorar las características de estos efluentes para su reutilización o posible vertido en una depuradora municipal evitando perjuicios medioambientales derivados de su descarga.

Si bien aún no se dispone de resultados definitivos, las pruebas realizadas hasta el momento revelan que el proceso de descontaminación solar (foto-Fenton) es eficaz a la hora de reducir la carga contaminante del efluente (alcanzando porcentajes de eliminación superiores al 50%), a la vez que mejora la biodegradabilidad, lo que permitiría incluir una última etapa de tratamiento biológico en una estación depuradora de aguas residuales.

Los resultados derivados de este estudio se han presentado en dos congresos internacionales celebrados recientemente: el 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment (ICCE, Barcelona, España) y el 5º Congreso internacional de Energía e Ingeniería Medioambiental y Gestión (CIIEM, Lisboa, Portugal).

El objetivo de este sub-proyecto, incluido en RITECA II, es aportar una solución innovadora basada en el aprovechamiento de la energía solar que supondría una mejora en los procesos de producción de las industrias corcheras y una reducción de los costes de depuración reduciendo significativamente el impacto para el medio ambiente.

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Innovadoras pirámides con paneles solares fotovoltaicos para una ciudad de Abu Dabhi

Innovadoras pirámides con paneles solares fotovoltaicos para una ciudad de Abu Dabhi | Solar fotovoltaica | Scoop.it

 

Abu Dhabi acogerá uno de los proyectos más innovadores del mundo, el denominado “Lunar Cubit”, ganador de un concurso de diseños sostenible en Emiratos Árabes Unidos.

Se trata de un conjunto de una pirámide central y ocho de menor tamaño a su alrededor. El denominador común, que todas ellas se construyen partiendo de paneles solares fotovoltaicos, encargados de iluminar las piramides por la noche.

Cuentan con una base de hormigón, con una estructura de soporte de acero que lleva una fachada de aluminio extruído y paneles solares de película fina LC- y LC-2 de Suntech s para la superficie exterior.

Por la noche, la pirámide del centro se ilumina de manera inversa al ciclo lunar. Un ejemplo de construcción sostenible original, creativo, renovable y respetuoso con el medio ambiente.

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¿Sabes dónde está el mayor puente solar fotovoltaico del mundo? En Londres | EfikosNews

¿Sabes dónde está el mayor puente solar fotovoltaico del mundo? En Londres | EfikosNews | Solar fotovoltaica | Scoop.it

La ciudad de Londres atrae a más de 35 millones de visitantes y turistas cada año. A partir de ahora, junto a los emblemáticos monumentos podrán disfrutar de uno de los avances más innovadores en materia de energías limpias: el puente victoriano ferroviario de Blackfriars. Se trata de la mayor infraestructuras de estas características que cuenta con una instalación fotovoltaica.

Para ver el Big Ben, el Castillo de Windsor o también el famoso Tower Bridge, los turistas deberán atravesar el puente ferroviario de Blackfriars, que data de 1885.

Ahora, está siendo sometido a una profunda renovación por la compañía Network Rail Limited para mejorar las conexiones de tarnsporte público. Pero también se ha convertido ya en todo un icono mundial de construcción sostenible, debido, especialmente, a la  instalación de 4.410 módulos solares HIT de la compañía Panasonic. Este nuevos sistema supone más de 6.000 m2 de paneles fotovoltaicos, una cifra que lo convierten  en el mayor panel solar en Londres, con una capacidad de generar 1,058 megavatios.

Se estima que todos estos paneles solares HIT generarán unos 900.000 kWh de electricidad al año y aportarán el 50% de la energía de la estación. Además, significarán  una reducción de emisiones de 511 toneladas de CO2 al año, y ayudarán a Network Rail a alcanzar su objetivo de reducción del 20% de emisiones de carbono para el año 2014.

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Paneles solares para que los satélites puedan funcionar en la atmósfera

Paneles solares para que los satélites puedan funcionar en la atmósfera | Solar fotovoltaica | Scoop.it

¿Será posible que los satélites que hay en la atmósfera puedan funcionar con energía solar? Pues parece ser que sí. El primer paso lo ha dado la empresa Titan Aerospace que recientemente ha dado a conocer los  diseños preliminares del que será el “primer satélite atmosférico alimentado con energía solar” de todo el mundo.

Se trata de una nave denominada Solara 50, muy parecida  a un drone, que podría mantenerse volando de forma permanente por un tiempo de unos cinco años. Además, sería capaz de  recorrer más de 4 millones de kilómetros a una altura de 20 kilómetros sobre el nivel del mar, con una velocidad de crucero estimada de más de 100km/h.

 

Titan Aerospace ha inventado un innovador prototipo que está completamente cubierto en su totalidad de paneles solares. Tiene una envergadura de 50 metros, una longitud de 15 metros y una capacidad global para transportar entre 30 y 100 kgs de carga útil, eso sí, en función de la versión de la que se trate. El hecho de que esté equipado con un sistema decomunicaciones wireless, hace posible que se pueda dar cobertura a una superficie de unos 17.800 kilómetros cuadrados. Es decir, se pueden sustituir con ello unas de 100 torres de comunicaciones terrestres.

No sólo se cuenta con el prototipo, sino que ya se han llevado a cabo con éxito los primeros ensayos, eso sí, con unas unidades más pequeñas.

 

En este vídeo puedes conocer más sobre cómo la energía solar contribuye a las comunicaciones en el espacio:

Fuente: IEEE Spectrum

Imágen y vídeo: Titan Aerospace

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Inglaterra: Iglesia de energía neta cero gracias a la energía solar

Inglaterra: Iglesia de energía neta cero gracias a la energía solar | Solar fotovoltaica | Scoop.it

 

Esta iglesia, la primera de “cero emisiones de carbono” del Reino Unido tendrá también una caldera de biomasa que le proporciona calefacción con energía renovable.

El presidente de Kyocera Corporation, Tetsuo Kuba, ha anunciado recientemente que la compañía se ha encargado del suministro de placas solares fotovoltaicas para un proyecto de reforma peculiar que persigue instalar energía solar en edificios históricos. Entre ellos se encuentra la conocida Iglesia de San Miguel y de Todos los Ángeles de Withington (Inglaterra). Se trata de un emblemático templo con una antigüedad de casi 900 años en la que se ha realizado ya la primera instalación solar.

Esta iglesia, la primera de “cero emisiones de carbono” del Reino Unido tendrá también una caldera de biomasa que le proporciona calefacción con energía renovable.

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Una teja solar fotovoltaica genera y almacena la energía obtenida

Una teja solar fotovoltaica genera y almacena la energía obtenida | Solar fotovoltaica | Scoop.it

 

Un grupo de investigadores del Centro de Nanociencias Amrita, en India han desarrollado un innovador proyecto para crear la que será la primera teja fotovoltaica que también almacena la energía que produce.

Este equipo, dirigido por Shanti Nair y Gopad Vinod, han conseguido una original teja solar fotovoltaica a la que han llamado “Amrita Smart”. Se trata de una teja que pesa sólo 200 gramos, y que podremos emplear en el mercado dentro de dos años. Amrita Smart recoge y almacena energía durante el día, para poder usarla en el momento que sea necesario.

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