28/5/10

INFORME SOBRE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE INNOVACIÓN

INFORME SOBRE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE INNOVACIÓN
Su objetivo es posicionar a España en el noveno puesto de la innovación en el mundo, lo que se concreta en el horizonte 2015 en la necesidad de movilizar del orden de 6.000 millones de euros de inversión privada en I+D, entre otras medidas.
Define a medio y largo plazo los objetivos e instrumentos necesarios para colaborar en el cambio de modelo productivo en España.
Comprende un conjunto de actuaciones que se desarrollan en torno a cinco ejes, en el que se involucra a trece ministerios y que buscan la cooperación con otras administraciones y con agentes sociales y económicos.
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Ministra de Ciencia e Innovación sobre la Estrategia Estatal de Innovación (e2i) en la que está trabajado el Ministerio y cuyo objetivo fundamental es posicionar a España en el noveno puesto de la innovación en el mundo.
Esta Estrategia, que se enmarca dentro de la Estrategia de Economía Sostenible, define a medio y largo plazo los objetivos e instrumentos necesarios para colaborar en el cambio de modelo productivo en España, desde el impulso al desarrollo tecnológico y a la innovación. Además, se incorpora en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros.
En estos momentos España ocupa la novena potencia científica mundial, por lo que es el momento de traducir el potencial investigador con el que cuenta nuestro país en innovación y lograr que los resultados de la investigación se incorporen a productos, servicios y procesos que generen riqueza y bienestar.
Los objetivos a alcanzar mediante esta Estrategia en el horizonte 2015 se concretan en la necesidad de movilizar del orden de seis mil millones de euros de inversión privada en I+D (1,9 por 100 del PIB), en duplicar el perímetro de empresas que hacen innovación, incorporando cuarenta mil empresas más, y en generar quinientos mil empleos nuevos en empresas de alta y media tecnología.
Para conseguir estos objetivos, la Estrategia comprende un conjunto de actuaciones que se desarrollan en torno a cinco ejes (pentágono de la innovación), en el que se involucra a trece ministerios y que buscan la cooperación con otras Administraciones y con agentes sociales y económicos. Se trata de un pentágono que se expande desde el conocimiento y su transferencia generados a partir del sistema de Universidades, Organismos Públicos de Investigación, Centros Tecnológicos, Parques Científicos y Tecnológicos, empresas investigadoras y otras entidades.
Coherencia con la política europea de innovación
Por otra parte, España está trasladando a Europa la apuesta esencial que para el Ministerio supone la Estrategia Estatal de Innovación, dando un impulso político al futuro Plan Europeo de Investigación e Innovación que se aprobará, previsiblemente, el próximo otoño.
Precisamente, ayer el Consejo de Competitividad de la Unión Europea, presidido por la Ministra española de Ciencia e Innovación, adoptó unas conclusiones en las que establecía unas orientaciones políticas a la Comisión y a los Estados miembros sobre los aspectos prioritarios que debería recoger dicho Plan, englobadas en cinco ejes: financiación, mercados, gobernanza, regiones y personas. Estos ejes coinciden casi en su totalidad con los planteados por la e2i, a través del llamado Pentágono de la Innovación. Ello demuestra que España está exportando a nivel europeo las políticas que está diseñando e implementando a nivel nacional.
España tiene un modelo de política científica y tecnológica que está dando importantes frutos, y así lo ha considerado Europa a lo largo de esta Presidencia, con una recepción muy positiva de todas las propuestas presentadas en este semestre.
El Pentágono de la Innovación
a) Eje de la financiación: En este eje se integran todas las actuaciones orientadas a lograr un entorno de financiación que incentive y facilite las actividades innovadoras. A tal fin se mejoran las herramientas de financiación pública de la innovación, que gestiona mayoritariamente el Ministerio de Ciencia e Innovación a la vez que se promueve la puesta en marcha de instrumentos diversos con participación del sector privado, como la financiación bancaria, el capital riesgo o los mercados secundarios de bolsa.
b) Eje de m ercados: Se ocupa del fomento de las políticas públicas de compra, como elemento dinamizador de la innovación desde la demanda. El objetivo es alcanzar una convergencia entre las prioridades sociales y los mercados innovadores, potenciando su crecimiento a través del gasto público, y los presupuestos de I+D+i. Estos mercados son, entre otros la economía verde, la economía de la salud y asistencial, la i-Administración y la industria de la ciencia.
c) Eje de la internacionalización: Se pretende facilitar que las empresas innovadoras internacionalicen sus actividades de i+d+i y desarrollo de negocio, y mejoren su competitividad global.
Entre las actuaciones previstas destaca la participación activa en las políticas europeas de innovación, el refuerzo de la cooperación con Iberoamérica, el fortalecimiento de la cooperación científica y tecnológica con economías emergentes como las asiáticas o la de Brasil y la promoción de la innovación como instrumento para lograr una mayor cohesión social y en la lucha contra la pobreza, en el marco de las políticas de cooperación al desarrollo.
d) Eje de la Cooperación Territorial : Recoge las actuaciones orientadas a buscar el consenso entre Administraciones para lograr una difusión de la innovación en todo el territorio y a todo el tejido productivo, con especial énfasis en las PYMEs.
En otro ámbito, la implicación de las Administraciones locales se articula a través de modelos de éxito como el Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad Local para 2010, dotado con cinco mil millones de euros, y a través del que se financian, entre otras, inversiones en infraestructuras locales de apoyo a la innovación. La Estrategia reforzará también la recientemente creada Red INNPULSO de Ciudades de la Ciencia y la Innovación
e) Eje de las personas: Mediante este eje, la e2i aúna esfuerzos orientados a lograr una mayor incorporación de talento innovador a las empresas españolas. Este eje es el de mayor impacto en el corto plazo y el más eficiente en cuanto a la movilización de recursos destinados a los sectores de media y alta tecnología.
De este modo, se articulan instrumentos para capitalizar en términos de potencial económico el esfuerzo de incorporación de científicos y tecnólogos al sistema público de I+D, con iniciativas como las previstas en la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para mejorar la carrera, incentivar la actividad innovadora y promover la movilidad de los científicos. Además, se considera el refuerzo de programas como Torres Quevedo o el reciente Programa Inncorpora, con ayudas específicas para incorporar científicos, tecnólogos y gestores de innovación a empresas.
Plan de Acción 2010
La Estrategia Estatal de Innovación se concreta en un Plan de Acción que recoge las actuaciones que se van a llevar a cabo en los próximos meses. Dentro de este Plan de Acción se crea una Comisión de Seguimiento de la Estrategia Estatal de Innovación presidida por el Ministerio de Ciencia e Innovación y que cuenta con la participación de los Ministerios sectoriales implicados en el desarrollo de esta Estrategia.



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Abengoa colabora con DEA en USA en un proyecto termosolar

Abengoa Solar pondrá en marcha, en colaboración con el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE), un proyecto de investigación de tecnología solar de torre con nuevos fluidos, por un importe total de 10,6 millones de dólares. Estados Unidos está apostando, con este último programa de I+D, por acelerar la comercialización de las tecnologías solares más innovadoras, y ha confiado en la española como un socio preferente.


El proyecto de Abengoa Solar tiene como objetivo desarrollar una nueva tecnología de torre solar con receptor y almacenamiento que permitirá producir energía incluso cuando no haya radiación solar. El sistema estará compuesto por un campo circular de helióstatos que reflejarán la radiación solar en un receptor central donde se concentrará el calor. Parte de este calor será aprovechado directamente para generar vapor y producir electricidad en la turbina, y la otra parte se almacenará y será utilizado para producir electricidad cuando sea necesario.


Santiago Seage, presidente de Abengoa Solar, ha mostrado su satisfacción por la adjudicación de este proyecto, y ha destacado que “gracias al impulso del DOE en el desarrollo de nuevas tecnologías vamos a tener la oportunidad de desarrollar una nueva generación de plantas solares de torre, lo que nos permitirá ser más eficientes al producir más energía con el mismo número de megavatios instalados”.



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Arseniuro de Galio: una nueva dirección de la energía solar

La aplicación de una nueva técnica para el desarrollo de semiconductores podría generar un mayor impulso de la energía solar, ya que el uso de arseniuro de galio en vez de silicio en los dispositivos desembocaría en el logro de una mayor eficiencia en las células fotovoltaicas empleadas en los paneles solares. El avance fue obtenido por ingenieros y especialistas de la Universidad de Illinois.

Aunque el silicio es el material empleado en mayor medida en la actualidad en la industria de semiconductores aplicados a dispositivos electrónicos, incluyendo las células fotovoltaicas que los paneles solares utilizan para convertir la luz solar en energía, no es el material más eficiente para dicha función.

Por ejemplo, el arseniuro de galio ofrece casi el doble de eficiencia con relación al silicio en los dispositivos de energía solar. Sin embargo, se utiliza en un escaso porcentaje de aplicaciones debido a su costo elevado, cuando podría ser una excelente opción, por ejemplo en servicios públicos.

Ingenieros y científicos de la Universidad de Illinois han explorado distintas maneras para fabricar películas delgadas de arseniuro de galio de bajo costo, que permiten una amplia flexibilidad en cuanto a los tipos de dispositivos en los cuales podrían incorporarse, reemplazando a los componentes de silicio.


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De acuerdo a los encargados de la investigación, la reducción sustancial de los costos del arseniuro de galio aplicado a semiconductores podría ampliar en gran medida la gama de aplicaciones de este material en dispositivos solares. Es que el principal inconvenientes para su desarrollo tenía que ver, justamente, con su costo elevado.

Por otro lado, mientras habitualmente el arseniuro de galio se deposita en una única capa delgada sobre una lámina pequeña, el grupo de investigación de Illinois decidió depositar capas múltiples de material sobre una oblea, lo que desembocaría en una mayor eficiencia de los dispositivos.

El enfoque de los especialistas norteamericanos supone un importante ahorro de tiempo, ya que se reduce el período de carga y descarga. Asimismo, si se considera el uso de distintos artefactos, la preparación necesaria y el personal que se requiere en estas operaciones, el ahorro de tiempo se traduce directamente en una reducción significativa de los costos.

Al mismo tiempo, la oblea se puede reutilizar inmediatamente para producir nuevas capas de material, luego de un proceso que permite retirar el arseniuro de galio. En consecuencia, es posible generar mucho más material con mayor rapidez y en condiciones de mayor rentabilidad, si comparamos este sistema con respecto a la capa delgada individual con la que se trabaja normalmente.


Ampliación del área de cobertura

Los expertos indican que existen tres tipos de dispositivos que pueden emplear chips de arseniuro de galio fabricados en pilas de varias capas, o sea con esta nueva técnica, y alcanzar una mayor efectividad: sensores de luz, transistores de alta velocidad y células solares. En todos los casos, el nuevo método podría provocar una importante disminución en los costos.

Otra de las ventajas de la técnica de múltiples capas es la eliminación de las limitaciones en cuanto al área de trabajo, una condición especialmente importante para las células solares. Esto significa que la oblea puede abarcar una superficie de producción mucho mayor, mientras que en el proceso convencional de una única capa existen mayores límites en la extensión de la oblea.

En el caso de la energía fotovoltaica, que requiere una zona de cobertura amplia para capturar tanta luz solar como sea posible, esta condición de la nueva técnica es ampliamente ventajosa. De esta forma, se logra al mismo tiempo multiplicar el área de cobertura, generar más energía y reducir el costo.

Los principales responsables de este trabajo son los profesores John Rogers y Xiuling Li, de la Universidad de Illinois. Asimismo, el Departamento de Energía de los Estados Unidos y la National Science Foundation han financiado la investigación. El estudio fue difundido mediante una nota de prensa de la Universidad de Illinois, y posteriormente se publicaron artículos en los medios especializados Nature y Science Daily.

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Licitación pública para el suministro e instalación de instalaciones solares fotovoltaicas


Acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación pública para el suministro e instalación de instalaciones solares fotovoltaicas de 15-20 KW en varios municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Más... (Referencia BOE-B-2010-18894)


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Licitación pública para el suministro mediante arrendamiento financiero de unas instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica


Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se convoca licitación pública para el suministro mediante arrendamiento financiero de unas instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica.
Más... (Referencia BOE-B-2010-18399)


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Concurso: "Servicios para el mantenimiento de las instalaciones solares fotovoltaicas propiedad de GEDESMA"

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA), por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Servicios para el mantenimiento de las instalaciones solares fotovoltaicas propiedad de GEDESMA".
Más... (Referencia BOE-B-2010-18771)

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Convenio colectivo de la Comisión Nacional de Energía 2010


Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, sobre registro, depósito y publicación del convenio colectivo de la empresa Comisión Nacional de Energía (código número 2811862) Ver PDF (BOCM-20100528-43 -18 págs -2722 Kbs) >

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22/5/10

Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial.

El Registro Integrado Industrial incluirá los datos que se indican en este artículo a partir de los datos de las autorizaciones concedidas en materia de industria y los aportados en las comunicaciones o las declaraciones responsables realizadas por los interesados.
1. El Registro Integrado Industrial contendrá los datos básicos siguientes, que tendrán carácter público, excepto los referidos a las empresas y a los establecimientos que realicen las actividades o instalaciones citadas en el artículo 4.1.e) de este reglamento:
a) Datos relativos a entidades, empresas o empresarios autónomos:
1.º Número o código de identificación fiscal.
2.º Número de identificación asignado por la Comunidad Autónoma (según se define en el artículo 8 de este reglamento).
3.º Titular (Nombre y apellidos, razón social o denominación).
4.º Domicilio social (con codificación geográfica, al menos a nivel de provincia y municipio, según Nomenclátor INE), teléfono, fax y, en su caso, correo electrónico y página web.
5.º Actividad principal (código CNAE vigente).
6.º En su caso, otras actividades desarrolladas (códigos CNAE vigentes).
b) Datos relativos al establecimiento:
1.º Número o código de identificación fiscal.
2.º Número de identificación asignado por la Comunidad Autónoma (según se define en el artículo 8 de este reglamento).
3.º Denominación o rótulo.
4.º Localización del establecimiento (Dirección postal -con codificación geográfica, al menos a nivel de provincia y municipio, según Nomenclátor INE-, teléfono, fax y, en su caso, correo electrónico y página web).
5.º Actividad económica principal (código CNAE vigente).
6.º En su caso, otras actividades desarrolladas (códigos CNAE vigentes).
c) Con respecto a las Entidades de Acreditación, Organismos de Control, laboratorios y otros agentes en materia de seguridad y calidad industrial, el registro contendrá datos básicos análogos a los indicados en el apartado anterior, así como sus ámbitos de actuación para cada actividad desarrollada.
2. El registro contendrá los siguientes datos complementarios, que no tendrán carácter público:
a) Fecha de concesión de la autorización o de presentación de la declaración responsable o comunicación y órgano competente que la concede o ante el que se presenta respectivamente. En el caso de comunicaciones de modificaciones o cese de la actividad, fecha de la presentación de la comunicación y órgano competente ante el que se presenta.
b) Información relativa a comprobaciones de cumplimiento de requisitos, inspecciones y sanciones.
c) Información relativa a los seguros de responsabilidad civil profesional de los prestadores que estén obligados a ello.
3. Previo acuerdo de la Comisión de Registro e Información Industrial, podrán incorporarse al registro otros datos complementarios, que se utilizarán a efectos de agregación estadística industrial.


Los datos básicos consignados en los puntos 1 y 2 tienen carácter público, con excepción de los relativos a las industrias de fabricación de armas y explosivos y los que se declaren de interés para la defensa nacional



Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial.
PDF (BOE-A-2010-8189 - 10 págs. - 237 KB)
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Orden CIN/1337/2010, ayudas correspondientes al subprograma INNPACTO

Orden CIN/1337/2010, de 18 de mayo, por la que se convoca para el año 2010, la concesión de las ayudas correspondientes al subprograma INNPACTO, dentro de la línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.
PDF (BOE-A-2010-8224 - 18 págs. - 337 KB)
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21/5/10

Contratación Ciemat doctor ingeniero industrial, especializado en energía eolica


Personal laboral temporal, 1 puesto de titulado superior (postdoctoral) Doctor en Ingeniería Industrial, especialidad energía eólica.





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Contratacion personal laboral Ciemat


Contratación de Personal Laboral Temporal, 1 puesto de Titulado Superior de Investigación. licenciado en Ciencias Físicas, conocimientos energía solar.





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LA UNIÓN EUROPEA APUESTA POR EL PROYECTO TWENTIES, LA MAYOR DEMOSTRACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA EN LA RED

La Unión Europea, en su apuesta por la progresiva integración de las energías renovables, especialmente la de origen eólico, ha presentado el proyecto TWENTIES, una iniciativa cuyo objetivo es avanzar significativamente en el desarrollo y la implantación de nuevas tecnologías que faciliten una incorporación masiva de la generación eólica en el sistema eléctrico europeo. Esto contribuirá de forma definitiva a conseguir el objetivo de la UE para 2020 en materia energética: un 20% de reducción de emisiones de CO2; un 20% de mejora en la eficiencia energética y que el 20% de la energía que se consuma sea de origen renovable.
Esta propuesta pionera responde a la necesidad de impulsar la implantación de estas tecnologías de integración en el sistema eléctrico, a pesar de que en algunos casos se ha superado prácticamente la etapa de I+D.
El proyecto TWENTIES tendrá una duración de tres años y contará con un presupuesto total cercano a los 60 millones de euros, de los que 32 serán financiados por la Unión Europea. De esta forma, se convierte en el proyecto relacionado con energía más ambicioso presentado dentro del Programa Marco de Investigación, Desarrollo y Demostración de la Comisión Europea.
Red Eléctrica de España, operador y transportista (TSO) del sistema eléctrico español, es la compañía designada para coordinar esta iniciativa, que reúne a 26 empresas e instituciones de referencia mundial en el sector eléctrico. El objetivo de este grupo será eliminar, a través de seis demostraciones, las barreras que dificultan incorporar más energía eólica -onshore y offshore- al sistema eléctrico, así como aumentar el apoyo que puede aportar este tipo de generación al mismo. La finalidad es demostrar a escala real los beneficios de las nuevas tecnologías, la mayoría unidas a enfoques innovadores en la gestión del sistema.
Objetivos de un proyecto pionero
España, que ocupa una posición privilegiada en la gestión de energías renovables, presentará, a través de IBERDROLA RENOVABLES, una ambiciosa demostración. Más de 200 turbinas con una potencia total de 500 megavatios (MW) se integrarán de forma segura en la red mediante un método pionero de control de la tensión y la frecuencia a diferentes niveles del sistema. Estas acciones estarán coordinadas conjuntamente por los centros de control de IBERDROLA RENOVABLES (CORE) y Red Eléctrica de España (CECRE), primeras instalaciones mundiales de estas características.
Enmarcado también dentro del objetivo de comprobar la aportación de este tipo de generación intermitente al sistema, la empresa danesa Dong Energy demostrará cómo combinar demanda gestionable con producción eólica, en un marco regulatorio favorable, aumentando la seguridad y la eficiencia del sistema eléctrico.
Los trabajos para conseguir mayor flexibilidad en las redes de transporte de energía eléctrica se realizarán por dos TSO, el belga Elia, a través de sensores y dispositivos de control que eviten posibles inestabilidades a gran escala provocadas por los parques eólicos en la región, y el español, Red Eléctrica de España, con la aplicación de parámetros de operación alternativos que mejoren la seguridad y nuevos dispositivos de control de flujos de energía que optimicen la capacidad de la red para evacuar la mayor cantidad de producción eólica.
Las dificultades asociadas a los parques eólicos marinos se abordarán desde el punto de vista de la seguridad. El TSO francés, RTE, demostrará a escala real los componentes críticos de protección y control necesarios para desarrollar una red de corriente continua multiterminal (HVDC), mientras que el danés, Energinet.dk, verificará si a través de una adecuada coordinación entre parques eólicos marinos y generación hidráulica, situada en este caso en Noruega, es posible equilibrar las pérdidas de generación durante fenómenos meteorológicos extremos.
Los resultados de estos trabajos se integrarán en un estudio donde se evaluará el impacto potencial de la aplicación progresiva de las soluciones probadas, identificadas como necesarias para la red de transporte del sistema eléctrico europeo en el horizonte del año 2020, en línea con los objetivos del Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética.



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Plan de estudios de Máster Universitario en Recursos Renovables e Ingeniería Energética de la Universidad de Extremadura


Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Recursos Renovables e Ingeniería Energética.
Más... (Referencia BOE-A-2010-7958)


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Ayudas para realizar estudios de Máster en energías renovables

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan ayudas para realizar estudios de Máster dentro del Programa Oficial de Posgrado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Más... (Referencia BOE-A-2010-7954)

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Concurso Ayuntamiento de Barcelona: servicio de construcción, explotación y de gestión de una central de producción de electricidad, calor y frío


Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto que tiene por objeto el servicio de construcción, explotación y de gestión de una central de producción de electricidad, calor y frío.
Más... (Referencia BOE-B-2010-17992)

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Ayudas Programa SOLCASA con empresas del sector de la energía solar térmica en edificios

Resolución de 13 de mayo de 2010, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes a la habilitación de empresas colaboradoras en el Programa SOLCASA con empresas del sector de la energía solar térmica en edificios.
PDF (BOE-A-2010-8054 - 24 págs. - 455 KB)
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Convocatoria y bases Programa GEOCASA con empresas del sector de la energía geotérmica en edificios


Resolución de 13 de mayo de 2010, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes a la habilitación de empresas colaboradoras en el Programa GEOCASA con empresas del sector de la energía geotérmica en edificios.
PDF (BOE-A-2010-8053 - 24 págs. - 473 KB)
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Ayudas INNCORPORA Actuación en Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica


Orden CIN/1290/2010, de 6 de mayo, por la que se convoca para el año 2010 la concesión de ayudas correspondientes al subprograma INNCORPORA, dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Actuación en Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008-2011.
PDF (BOE-A-2010-8025 - 21 págs. - 375 KB)
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15/5/10

Jornada Técnica Solar Decathlon Europe 2010

Jornada Técnica Solar Decathlon Europe 2010

Cuándo: miércoles, 19 de mayo del 2010 - miércoles, 19 de mayo del 2010 Lugar del evento: Madrid, IFEMA. Sala RETIRO. Planta 1, Pabellón 10, Entrada Norte Organizador: IDAE en el marco de GENERA en colaboración con Solar decathlon Europe

Condiciones:
Solar Decathlon (SD) es una competición que organiza el Departamento de Energía del Gobierno de EE.UU. en la que se convoca a universidades de todo el mundo para diseñar y construir viviendas que sean autosuficientes energéticamente, que funcionen sólo con energía solar, que estén conectadas a la red y que incorporen tecnología que permita su máxima eficiencia energética. En 2010, por primera vez SD se celebra fuera de Estados Unidos. La primera edición de Solar Decathlon Europe tendrá lugar en Madrid en junio de este año, fruto de la colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la Universidad Politécnica de Madrid.

Esta jornada se enmarca dentro del programa de actividades diseñado conjuntamente con la organización del Solar Decathlon Europe para la promoción y desarrollo de las energías limpias y en concreto de la energía solar y de su integración en la vivienda.

Los responsable de cinco de las casas seleccionadas para participar en la competición internacional del Solar Decathlon Europe presentarán sus soluciones para conseguir los exigentes estándares que el propio concurso ha planteado. A continuación un grupo de expertos debatirá desde diferentes puntos de vista sobre el futuro de estas aplicaciones y su necesaria incorporación a la vivienda tratando de sentar las bases de un diálogo posterior que involucra tanto a la Administración como a las Empresas en un continuo trabajo de innovación y de adaptación.

OBJETIVO: La jornada se plantea múltiples objetivos a los que dará respuesta a través de la participación de ponentes e instituciones de gran prestigio en el sector.
Entre estos objetivos destacan el impulsar la reflexión sobre el actual modelo de integración de las energías limpias en la vivienda y conocer experiencias y buenas prácticas de construcción, diseño e integración. Los equipos participantes indagan en soluciones y modos de resolver el problema de las casas de consumo cero que se han adaptado en distintas partes del mundo.

La jornada está dirigida a todos aquellos profesionales que tienen responsabilidad sobre el desarrollo y la aplicación de soluciones energéticas tanto desde el momento de su diseño como hasta su aplicación final. A promotores inmobiliarios y responsables técnicos, arquitectos, instaladores y fabricantes de sistemas de energías alternativas. Responsable de comunidades de propietarios y por qué no propietarios, empresas y particulares, que tengan la posibilidad de incorporar en sus instalaciones paneles que complementen los recursos de la red tradicional.

PDF del Programa de la Jornada


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CNE: aplicación del Real Decreto-Ley 6/2009 a instalaciones eólicas en régimen ordinario

Las instalaciones eólicas de potencia superior 50 MW, deben computarse a los efectos del cumplimiento del objetivo de potencia instalada para la tecnología eólica, dado que tienen derecho a recibir una prima específica según la regulación vigente de régimen especial, y por lo tanto se encuentran sometida al artículo 4 del Real Decreto-Ley 6/2009.

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CNE: exigencia de aval para la tramitación de punto de conexión

La Comisión estima que la empresa debe depositar el aval por el importe establecido en el artículo bis del Real Decreto 1955/2000, incluido por el Real Decreto 661/2007, antes de la iniciación de 25 de marzo de 2010 5 cualquier procedimiento indistinguible de solicitud de acceso y conexión de los parque eólicos a los que hace referencia el escrito de la consulta.


En cualquier caso, es necesario aclarar que en un sentido propio, la interpretación de las normas compete a la Administración encargada de su aplicación, cuya interpretación adquirirá la correspondiente eficacia práctica. A estos efectos, conforme al artículo 4.2 del Real Decreto 661/2007, relativo a la producción eléctrica en régimen especial, y conforme al artículo 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, compete a la Administración General de Estado, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, ante cuya Caja de Depósitos se presentan los avales correspondientes a las instalaciones de régimen especial ubicadas en más de una Comunidad Autónoma, exigir el cumplimiento de este requisito conforme a lo dispuesto en las normas. Asimismo, conforme al artículo 4 del Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, compete al Ministerio de Industria Turismo y Comercio, (y, en concreto a la Dirección General de Política Energética y Minas), que lleva el registro de preasignación de retribución de estas instalaciones, comprobar la existencia de reguardo de aval a los efectos de realizar la inscripción de un proyecto en el citado registro de preasignación.


CNE: acceso de instalaciones de generación en regimen especial a redes de distribución


Criterios de la CNE respecto del acceso de instalaciones de generación en regimen especial a redes de distribución.


CNE: mantenimiento de los complementos tras la superación del plazo de funcionamiento correspondiente a cada tecnología

La CNE considera que conforme a lo descrito en la regulación vigente, cualquier instalación en régimen especial debe elegir entre vender su energía a tarifa regulada o en el mercado de producción de energía eléctrica, aplicándose en su caso las tarifas, primas y complementos establecidos para cada una de las opciones y tecnologías. Esto significa que la opción de venta en mercado será posible más allá del plazo establecido para el régimen económico de cada tecnología, si bien la prima de referencia aplicable será la indicada en las tablas recogidas en el propio Real Decreto 661/2007, y sus actualizaciones correspondientes, pudiendo ser esta prima 0,000 c€/kWh o nula en el caso de estar vacía la casilla referente a las misma.

Por otra parte, la percepción de los complementos por energía reactiva o eficiencia
energética, son independientes del derecho de cobro de la tarifa o la prima, siempre que
la instalación permanezca al régimen especial de producciónL
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CNE: ordenación de instalaciones en el registro de preasignación de retribución

La Comisión considera, que el criterio para establecer la ordenación temporal en el nuevo Registro de preasignación de retribución de las instalaciones, es el descrito en el artículo 4.5 del Real Decreto-Ley 6/2009, de la última fecha de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4.3 del mismo Real Decreto-Ley. Sin embargo, en el caso de instalaciones descritas en las Disposiciones transitorias 4ª y 5ª del Real Decreto mencionado, cuando la potencia asociada a los proyectos inscritos de una tecnología supere el objetivo previsto, el criterio aplicable sería el de la fecha de la Autorización administrativa, según se desprende de lo dispuesto en el apartado V de la parte expositiva de la Resolución de 19 de noviembre de 2009 por la que se publica el Acuerdo del consejo de ministros de 13 de noviembre de 2009.
Por otra parte, en relación con el contenido de uno de los requisitos exigidos para la solicitud de inclusión en el Registro de preasignación, esta Comisión estima que en 15 de abril de 2010
contra de lo sugerido en el escrito de la consulta, la obra civil de la instalación no debe incluirse en el contenido del requisito f) del artículo 4.3 del RDL 6/2009, ya que la obra civil no se encuentra normalmente en el contrato de suministro de equipos electrónicos y mecánicos.
Por último, la modificación de este contrato en fecha posterior a la inscripción de la instalación en el Registro de preasignación, no supondría la modificación en el orden de prelación en la inclusión en dicho Registro.
Todo lo cual se señala sin perjuicio de lo que considere al respecto la Dirección General de Política Energética y Minas, que es el órgano a quien corresponde la llevanza del Registro administrativo de pre-asignación de retribución.



Nuevo sistema de mapeo para el estudio de superficies fotovoltaicas

Un grupo de investigadores de la Universidad de Cádiz ha diseñado un nuevo sistema de mapeo para el estudio de superficies fotovoltaicas que puede detectar, a nivel micrométrico, todos los errores existentes en una placa solar, por lo que puede influir de forma importante en el rendimiento global de esta célula. Es decir, el equipo que encabeza el profesor Joaquín Martín Calleja ha encontrado la metodología para detectar los fallos existentes en las placas solares, algo que ayudaría notablemente a encontrar la causa de estos errores de fabricación para que puedan ser subsanados y el rendimiento global de la placa sea mayor.
Este dispositivo pone de manifiesto que las células solares presentan irregularidades en su funcionamiento dependiendo de la zona de la superficie que se analice. Estas deficiencias afectan de forma negativa al rendimiento global de la misma, ya que se generan valores de fotoconversión inferiores al máximo teóricamente posible.
El mapeo de las superficies fotosensibles permite determinar las posibles causas de la disminución del rendimiento de la placa y aunque actualmente ya existen equipos que realizan mediciones punto a punto de la célula mediante láser, ninguno de estos dispositivos ha conseguido emular la luz solar. Estos sistemas (no comercializados en la mayoría de los casos) poseen claras limitaciones y utilizan como fuente de irradiación un único láser monocromático. Esto supone una limitación ya que los dispositivos fotoconversores funcionan en presencia de la luz solar, por lo que la medición obtenida con los láseres se aleja de las condiciones reales a las que se someten las placas solares.
Ante esta situación, el grupo de investigación FQM-166 Simulación, Caracterización y Evolución de Materiales ha desarrollado un sistema basado en “intentar adaptar las teorías de visión a este sistema a través de la mezcla de tres láseres (uno en rojo, otro en verde y otro en azul). De esta forma, realizaremos el mismo barrido con cada láser, ajustando sus potencias de forma que se genere una especie de composición cromática similar a la luz solar”, como explica el profesor Martín Calleja.
“El objetivo es intentar estudiar cuál es el comportamiento de la superficie analizando punto a punto a nivel micrométrico de las células solares bajo unas condiciones semejantes a la luz solar”, insiste el responsable del grupo de investigación. Y es que como él recalca “con este sistema se pueden detectar todos los errores que puede haber en una placa solar a nivel micrométrico. El rendimiento global de una placa compensa la labor de los puntos malos con los buenos pero si se averiguan cuáles son los puntos malos y se detectan las causas que originan esta funcionalidad negativa, se podrá poner remedio”.
Este trabajo posee así tres claras ventajas con respecto a los anteriormente desarrollados:
1. Permite simular una fuente de luz blanca que cumple las especificaciones de una emisión solar.
2. Permite la obtención de mapas de eficiencia fotoconversora de alta resolución.
3. Permite determinar posibles defectos de fabricación de las superficies fotoconversoras.
“Este nuevo equipo de mapeo no se ha diseñado con el objetivo de ser comercializado, es más bien un desarrollo científico que facilicitará nuestra labor investigadora de cara a futuros estudios. No obstante, puede ser un avance que interese a las universidades que trabajan con sistemas de conversión de energía y hagan investigación en esta línea. Asimismo, se podría comercializar a laboratorios de empresas que se dediquen a la fabricación y producción de energías solares y que lleven a cabo sus propias investigaciones”, indicó el profesor Joaquín Martín Calleja.
Por otra parte, se debe destacar que “los estudios que hemos llevado a cabo en las células han sido posibles gracias al trabajo que hemos realizado en colaboración con el departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad Pablo Olavide. De hecho, estamos estudiando con ellos un tipo de células no comerciales que fundamentalmente se desarrollan para la investigación y se denominan DSSC. Estas células están basadas en una tecnología diferente a la del silicio: oxido de titanio activado con un colorante. Nosotros hacemos éstas células utilizando como activadores tanto colorantes sintéticos como colorantes naturales a partir de buganvillas o pétalos de flores. Obviamente el rendimiento que se consigue con ellas es mucho más pequeño que el que se puede obtener con las células comerciales de silicio, pero son un buen sistema a estudiar ya que no precisan para su creación una tecnología muy fuerte de la cual, habitualmente, carecemos las universidades”.
Con todo lo expuesto, sólo queda señalar que “nuestro futuro más inmediato es mejorar el sistema, es más, actualmente ya trabajamos en algunas modificaciones”.
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