El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) ha seleccionado el proyecto presentado por Abener, filial de Abengoa, para desarrollar un sistema de almacenamiento en sales fundidas en la plataforma solar de Tabernas, en Almería.
El proyecto de Abener, con un presupuesto superior a los tres millones de euros, tiene como objetivo dotar a la planta de una mayor capacidad para almacenar energía térmica, y permitir el intercambio de ésta entre el gas y las sales de nitrato, según ha informado Abengoa en un comunicado.
El almacenamiento de energía es uno de los grandes retos para las centrales termosolares, y se presenta como una de las alternativas más innovadoras para hacer frente a los días en los que la irradiación solar no es suficientemente intensa.
Este sistema se basa en el uso de dos tanques de sales para almacenar el calor.
Durante el ciclo de carga, las sales intercambian calor con el fluido procedente del campo solar, y se almacenan en el tanque caliente.
Mientras que en el ciclo de descarga, el sistema actúa en sentido contrario, al calentar el fluido 'caloportador' que generará vapor para mover la turbina y producir la electricidad.
La gran ventaja de estos sistemas, señala Abengoa, es que el calor se mantiene con más eficiencia en las sales fundidas, alargando los ciclos de evaporación del agua y posibilitando que las turbinas generen electricidad horas después de que el sol desaparezca.
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22/1/10
Abener desarrollará el sistema de sales fundidas en la PSA
Sistema de irrigación con energía solar
El Sahara es una de las regiones más áridas del planeta, así y todo hay gente que vive allí, en sus bordes. El agua escasea para tomar, y menos hay para irrigar la agricultura que a pesar de todo se lleva a cabo allí. Por ello un equipo de científicos de la Stanford University ha desarrollado un sistema de irrigación que se vale de la energía solar para funcionar.
Han realizado un estudio de dos años en el que probaron bombas de agua que funcionaban con energía solar, para alimentar de agua a villas remotas de la región subsahariana de Benin, nación del oeste de África.
Resultó que aportaron grandes beneficios para la irrigación de estas comunidades, particularmente durante las largas temporadas de sequía. Allí llueve apenas entre tres y seis meses al año.
Para el estudio, instalaron bombas de agua que funcionan con energía solar aportada por paneles solares fotovoltaicos. Estas bombas y el sistema de irrigación fueron instalados y financiados por una organización no gubernamental llamada Solar Electric Light Fund.
Si no fuera por estas bombas eléctricas, el agua debería ser bombeada por las mujeres y niños de la familia, mientras los hombres trabajan la tierra. A veces, quienes pueden costearlo, tienen equipos de bombeo que funcionan con combustible.
En esas regiones pobres ni se piensa en comprar paneles solares, por el alto costo inicial, si bien a la larga se pagan y con creces. Pero nadie tiene el dinero para invertir.
Incluso, este sistema desarrollado por los científicos de Stanford, ni siquiera necesita de baterías. Las bombas funcionan junto con el sol, por lo tanto se evita un costo adicional.
Los resultados fueron muy alentadores, los productores que participaron en el estudio pudieron producir todo tipo de cultivos, sin depender de las lluvias para ello, y sin gastos excesivos. Obviamente con la bomba solar donada.
Habrá que ver si el gobierno o las ONG que ayudan en esa región quieren financiar una iniciativa que podría ayudar a millones de personas que viven siempre con el peligro de las hambrunas y de la desnutrición.
http://www.self.org/
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Astrium: energia solar captada en el espacio
La multinacional europea Astrium, especializada en tecnología espacial, intenta desarrollar satélites aptos para transferir a la Tierra energía solar captada en el espacio.
La banca financia con 540 millones de euros a Torresol Energy
La firma hispano-emiratí Torresol Energy anunció en esta capital que ya ha conseguido una financiación de 540 millones de euros para sus plantas Valle 1 y Valle 2, que están siendo construidas en Andalucía.
El anuncio fue hecho durante una feria que se desarrolla en la capital de los Emiratos Árabes Unidos (EUA) coincidiendo con la III Cumbre Mundial sobre la Energía del Futuro.
Torresol Energy fue creada en marzo del 2008 con un 60 por ciento de su capital aportado por la firma española de ingeniería Sener y un 40 por ciento de la compañía emiratí de energía renovable Masdar. Su objetivo es la construcción de plantas de energía solar.
Según anunció Torresol Energy en un comunicado, el préstamo a 20 años será coordinado bajo la dirección del Banco Santander, La Caixa, el BBVA, Instituto de Crédito Oficial (ICO), Caja Madrid, Banco Español de Crédito y Banco Popular Español.
En este sentido, José Morales, uno de los responsables financieros de Torresol, explicó a Efe que "no ha sido difícil recibir la financiación de los siete bancos españoles a pesar de la crisis económica global".
Estas entidades fueron elegidas para financiar el proyecto gracias a su larga experiencia en el campo de las energías renovables.
Las plantas gemelas de energía solar por concentración Valle 1 y Valle 2, que están siendo construidas en Cádiz desde marzo de 2009, requerirán una inversión total de 700 millones de euros.
"Estamos muy orgullosos de que las plantas solares Valle 1 y Valle 2 hayan conseguido este importante respaldo financiero, que nos va a permitir continuar, como estaba previsto, con nuestro plan estratégico", afirmó el presidente de Torresor Energy, Enrique Sendagorta, en el comunicado difundido por la compañía.
Valle 1 y Valle 2 tendrán una producción combinada de 340 gigavatios-hora (GWh) "y podrán proveer de energía limpia y segura a más de 80.000 hogares y reducir en 90.000 toneladas al año las emisiones de CO2", agregó Sendagorta.
En nombre de Masdar, su director ejecutivo, Ahmed al Jaber, anunció que gracias a Torresol Energy el consorcio quiere poner en marcha centrales de energía solar por concentración en el sur de Europa, en el norte de África, en Oriente Medio y en EEUU.
"Los proyectos termosolares en construcción en España introducirán y ensayarán nuevas tecnologías, que ayudarán a promover la energía solar por concentración como una alternativa competitiva y viable a las fuentes de energía tradicionales", agregó Al Jaber.
Según Torresol Energy, las nuevas plantas de Andalucía crearán 3.200 empleos durante los dos años que durarán las obras y, una vez terminadas, generarán 150 puestos de trabajo en labores de operación y mantenimiento.
Además, Morales añadió que la compañía tiene proyectos en Estados Unidos, aún en fase inicial, además de otros en Abu Dhabi, en fase de estudio.
Según Morales, Torresol cuenta con 10 proyectos en fase de estudio y para los que necesita unos 2.000 millones de dólares.
La compañía espera iniciar dos proyectos cada año, un tercio de los cuales se centran en Oriente Medio, aunque todavía no se conocen los lugares definitivos.
El IDAE destina 120 millones a ayudas a la puesta en marcha de 45 proyectos estratégicos de ahorro y eficiencia energética
La ejecución de las inversiones asociadas supondrán un ahorro energético de 132.0000 toneladas equivalentes de petróleo (tep) por año, evitando la emisión a la atmósfera de alrededor de 2,7 millones de toneladas de C02 anuales
La adjudicación, que se inscribe en el Plan E y se ajusta a las directrices comunitarias de ayudas a favor del medio ambiente, es el resultado de la aplicación de la segunda medida del Plan de Activación de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para España, en la que se recogía la necesidad de duplicar la dotación presupuestaria del Programa de Ayudas a Proyectos Estratégicos del IDAE para la convocatoria 2009
Esta acción se inscribe en el Plan E de Estímulo de la Economía y es el resultado de la aplicación de la segunda medida del Plan de Activación de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para España, en la que se recogía la necesidad de duplicar el presupuesto del Programa de Ayudas a Proyectos Estratégicos para la convocatoria 2009, hasta 120 millones de euros, ejecutado directamente por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
El objetivo del Programa es complementar y reforzar los esfuerzos para incentivar a las empresas a realizar proyectos de inversión en tecnologías de ahorro y eficiencia energética. Se trata de cubrir determinada tipología de proyectos que afectan al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma o a aquellos distinguidos por su carácter singular e innovador. El programa, se aplica así con una visión de respaldo continuo (plurianual), abierto (beneficiarios directos e indirectos) y diverso (sectores industrial, edificación, servicios, transformación de la energía y trasporte).
En la convocatoria 2009 se han presentado 70 proyectos, de los cuales 54 han sido evaluados favorablemente (19 del sector edificación, 25 del sector industrial, 8 del sector transporte y 2 del sector transformación de la energía). De los evaluados positivamente han obtenido subvención 45 de ellos, quedando 9 en lista de reserva.
La inversión bruta asociada al Programa se estima en 1.037 millones de euros, con una movilización de 780 millones de euros en acciones relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética. La ejecución de las inversiones asociadas al programa supondrán, así mismo, unos ahorros energéticos de 132.0000 toneladas equivalentes de petróleo (tep) por año, evitando la emisión a la atmósfera de alrededor de 2,7 millones de toneladas de C02 anuales.
Las ayudas han sido adjudicadas después de un proceso de evaluación llevado a cabo por el IDAE, con la ayuda de una Comisión de Expertos Independientes.
Canarias dispondrá de un cupo especifico de 600MW
Registro de Pre-Asignación de Retribución y cupos. Estos fueron dos de los asuntos abordados entre el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, y el Consejero de Empleo, Industria y Comercio de Canarias, Jorge Rodríguez, en una reunión convocada para estudiar “aspectos relacionados con las particularidades del sistema eléctrico canario”, según la comunicación del ejecutivo insular.El encuentro sirvió “para analizar los cambios normativos necesarios para que las retribuciones a los productores de energías renovables es las islas queden fuera del llamado Registro de Pre-Asignación de Retribución”, según la explicación oficial del gobierno de Canarias.
Convocatoria de Becas de la Fundación Iberdrola en Energía y Medio Ambiente
CONVOCATORIA PARA ESTUDIOS DE MÁSTER Y DOCTORADO EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
La Fundación IBERDROLA tiene como una de sus principales líneas de actuación la contribución a la excelencia en la formación y la actividad investigadora en el terreno de la energía.
Con este propósito, la Fundación convoca hasta 40 becas para cursar estudios de máster y doctorado en universidades o centros tecnológicos españoles y británicos en las áreas de la eficiencia y sostenibilidad del sistema energético, las energías renovables, la protección del medio ambiente y el cambio climático (en este área, los programas relacionados con tecnologías de captura de carbono y gestión de emisiones de CO2 se realizarán exclusivamente en universidades del Reino Unido). Con esta convocatoria se persigue, asimismo, fomentar la movilidad de forma que el candidato pueda seleccionar el programa que mejor se adapte a sus capacidades y potencial.
Los interesados en participar en la convocatoria de Becas 2010-2011 deberán rellenar el formulario de inscripción on line y enviar la documentación requerida vía email a la siguiente dirección: mailto:programa.becasfundacion@iberdrola.es
El proceso de inscripción se ha iniciado el 20 de enero y estará abierto hasta el 28 de febrero de 2010.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ON LINE
BASES DE LA I CONVOCATORIA DE BECAS [PDF]
21/1/10
Cencasol. Sello de calidad andaluz para equipos de energía solar
La Cámara de Comercio de Almería y el Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de Andalucía (Ctaer) han firmado un convenio de colaboración para la cooperación en el ámbito de las energías renovables que, entre otros aspectos, prevé la participación de ambas entidades en la plataforma 'Cencasol' a través de la que se creará un sello andaluz de calidad para equipos de aprovechamiento de energía solar.
De esta forma, la colaboración entre Cámara, Ctaer y la asociación de empresas de energías renovables de la Confederación de Empresarios de Almería (Asempal), pondrá en marcha la plataforma a lo largo del 2010 y 2011, y con ello fomentar las instalaciones solares facilitando apoyo, soporte y asesoramiento a las empresas instaladoras, de ingeniería y del sector de la promoción.
El convenio también tiene como objetivo colaborar en programas y actividades que potencien e impulsen la actividad económica y el tejido empresarial en el ámbito de las renovables, para lo que prevén otras acciones como la creación de la Feria de las Energías Renovables y la adhesión a la Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) de Energías Renovables.
Affirma Engineering and Technology se acocia con GCL-Poly Energy Holdings Limited en China
Affirma Engineering and Technology, nueva denominación de Affirma Energía Solar, participa en la mayor planta fotovoltaica de China, en la ciudad de Xuzhou, cuya potencia alcanza los 20 megavatios (MW), anunció en un comunicado.
Con este proyecto, Affirma se convierte además en la primera empresa española que desarrolla un proyecto solar en China. En el complejo de Xuzhou, se combinan paneles solares montados sobre un sistema fijo con paneles solares montados sobre el seguidor solar de doble eje Apolo 125.
Affirma participa en el proyecto junto a una de las empresas chinas más importantes del sector energético, GCL-Poly Energy Holdings Limited. Su implicación se inscribe en el compromiso de expansión internacional y, en concreto, de entrada en mercados de fuerte crecimiento en el sector solar, como China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.
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Andalucía: Fondo para el impulso de las energías renovables y la eficiencia energética de 30 millones de euros
Fondo para el impulso de las energías renovables y la eficiencia energética
2. El Fondo para el impulso de las energías renovables y la eficiencia energética tendrá una dotación para operaciones financieras, que será aportada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el apartado 4 del artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. La composición, organización y gestión del Fondo será establecida por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda.
5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2010, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, se enviará a la Consejería de Economía y Hacienda para que esta compruebe su adecuación a las previsiones presupuestarias y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía para su conocimiento.
Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida.
Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida.
PDF (BOE-A-2010-927 - 13 págs. - 479 KB)
Otros formatos
Certificaciones solares
Homologaciones
Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Hewalex KS 200 TP, fabricado por Hewalex Leszek Skiba.
PDF (BOE-A-2010-952 - 2 págs. - 196 KB)
Otros formatos
Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se certifica una familia de captadores solares planos, modelos UNISOL PLUS, UNISOL PLUS H y UNISOL PLUS GH, fabricados por Grupo Unisolar, S.A.
PDF (BOE-A-2010-953 - 3 págs. - 210 KB)
Otros formatos
Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se certifican tres captadores solares, modelos INCONER ST 2500, INCONER ST 2000 y INCONER ST 2000 Selectivo, fabricados por Helioakmi S.A.
PDF (BOE-A-2010-954 - 3 págs. - 221 KB)
Otros formatos
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Ergonalia BV 260 Plus, fabricado por Grupo Unisolar, S.A.
PDF (BOE-A-2010-955 - 2 págs. - 194 KB)
Otros formatos
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se certifica una familia de captadores solares planos, modelos Astersa AS-1.8 M, Astersa AS-2.0 M1, Astersa AS-2.2 M, Astersa AS-2.4 M1 y Astersa AS-2.6 M, fabricados por Astersa Aplicaciones Solares, S.A.
PDF (BOE-A-2010-956 - 4 págs. - 219 KB)
Otros formatos
Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se certifican dos captadores solares planos, modelos FAKRO SKW 114 X 206 y FAKRO SKW 114 X 140, fabricados por Hewalex Leszek Skiba.
PDF (BOE-A-2010-957 - 3 págs. - 214 KB)
Otros formatos
Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se renueva la vigencia de certificación de un colector solar, modelo Sole Renovables/STAR CN1, fabricado por Sole, S.A.
PDF (BOE-A-2010-958 - 2 págs. - 201 KB)
Otros formatos
Dispositivo para la generación de energía eléctrica a partir de un fluido.
patente de invención
Dispositivo para la generación de energía eléctrica a partir
de un fluido, preferentemente a partir del viento, de los
que comprenden un rotor giratorio y un estátor, comprendiendo
el dispositivo dos cuerpos tubulares, uno interior
y otro exterior, esencialmente cilíndricos y de diferente
tamaño, coaxialmente dispuestos, estando el cuerpo tubular
interior, que constituye el rotor del dispositivo, montado
con capacidad de giro en el interior del cuerpo tubular
exterior, que constituye el estátor del dispositivo. El
cuerpo tubular interior aloja en su interior una serie de
palas solidarias del citado cuerpo tubular interior, destinadas
a transmitir al rotor un movimiento de giro alrededor
de su eje longitudinal cuando el viento atraviesa longitudinalmente
el cuerpo tubular interior.
Dispositivo para la generación de energía eléctrica a partir de un fluido.
Sistema de múltiple captación y transformación complementada de energía a partir de las olas del
Patente de invención
Sistema de múltiple captación y transformación complementada
de energía a partir de las olas del mar, que comprende
una estructura de guías verticales (12), por la que
se desplaza un cuerpo flotante (1), un primer depósito sumergido
(2) de gas (3) cautivo, sostenido por dicho cuerpo
flotante (1), y se caracteriza por el hecho de que comprende
un segundo depósito (5) sumergido con gas (3)
cautivo, unido solidariamente a dicho cuerpo flotante (1),
estando dichos primer depósito (2) y segundo depósito
(5) conectados entre sí, de modo que intercambian sus
volúmenes de gas (3) respectivos por efecto de los cambios
de presión de columna de agua (4) que provocan las
olas. Mejora el rendimiento de captación de energía del
sistema.
Sistema de múltiple captación y transformación complementada de energía a partir de las olas del
20/1/10
Panel solar térmico.
Patente de invención
El panel solar térmico comprende una cubierta exterior
(2) constituida por un doble acristalamiento (5 y 6) entre
cuyos cristales se establece una cámara estanca (7) por
la que discurre un circuito (8) para un líquido calo-portador,
que es calentado, además del calentamiento que se
establece en el circuito externo (14) o circuito estándar de
un panel solar. La cámara (7) es de grosor variable, de
manera que el cristal inferior (6) está tratado por una de
sus caras mediante óxidos, metálicos, y cuya cara corresponde
a la de enfrentamiento del circuito hidráulico (8),
al objeto de que tenga una muy baja trasmisibilidad lumínica
y por lo tanto un alto poder reflectante, produciendo
un efecto de reflexión inducida de los rayos solares con
el consiguiente incremento del rendimiento del panel por
aumento de la radiación que percibe.
Panel solar térmico.
Aerogenerador con grúa desmontable y pescante auxiliar y procedimiento de montaje de dicha
Patente de invención
Aerogenerador con grúa desmontable y pescante auxiliar
y procedimiento de montaje de dicha grúa.
Aerogenerador con una grúa desmontable de tipo pluma
articulada que se ancla en la parte extrema (99) del bastidor
(97) próxima al rotor (94) y su pluma (86) está dimensionada
para abarcar toda la superficie de la barquilla,
incluyendo el soporte (50) de la grúa un dispositivo
giratorio para permitir los movimientos de este tipo requeridos
para montar/desmontar las palas (95) del rotor (94),
la multiplicadora (92) el generador (93) o el transformador
(96) teniendo todos los componentes de la grúa que
se montan en la barquilla poco peso. La grúa se monta
con ayuda de un pescante auxiliar desmontable (2) que
se monta sobre el puente grúa (1) de manera que pueda
desplazarse longitudinalmente sobre él.
Aerogenerador con grúa desmontable y pescante auxiliar y procedimiento de montaje de dicha
19/1/10
Aparato para convertir la energía del oleaje en electricidad.
Patente de invención
57 Resumen:
Aparato para convertir la energía del oleaje en electricidad,
que se constituye por una envolvente estanca (19),
en cuyo interior quedan encapsulados unos generadores
eléctricos cuyos estatores/carcasas (1) son solidarios a
la envolvente (19); mientras que sus rotores (2) y unos
contrapesos (5) son solidarios con un eje (4), montado
en el interior de la envolvente (19), a lo largo de ésta y
con posibilidad de giro libre; de manera que, el movimiento
de la envolvente (19) producido por el oleaje marino,
se transmite a las carcasas/estator (1) de los generadores
que se mueven con aquélla; mientras que los rotores
(2) permanecen casi fijos, al mantenerse posicionados en
verticalidad por la acción de la gravedad.
Aparato para convertir la energía del oleaje en electricidad.
Pefeccionamiento del procedimiento de fabricación de palas eólicas
patente de invención
Perfeccionamientos introducidos en el objeto de la patente
nº P 200701994 relativa a un “Procedimiento para la
fabricación de palas eólicas”, mediante los que las capas
de refuerzo (3) que constituyen el forro o recubrimiento
del núcleo de espuma (2), son depositadas en seco, aplicándose
directamente sobre la espuma perfilada (2), bien
sea por medio de autómatas o manualmente, y posteriormente
impregnadas con resina (4), siendo el curado de
ésta realizado mediante un procedimiento normal o térmico,
bien sea por los procedimientos de infusión, sirviéndose
de los materiales y procedimientos convencionales, o
por inyección, utilizando para ello los necesarios moldes
de cierre exteriores (9) que se habrán fabricado previamente
para tal fin.
perfeccionamiento del procedimiento de fabricacion de palas eólicas
18/1/10
Sistema de retirada de la capota de un aerogenerador.
Patente de invención
57 Resumen:
Sistema de retirada de la capota de un aerogenerador que
comprende las siguientes etapas:
el montaje de un elevador sobre las vigas carril del armazón
constitutivo de la nacelle, la elevación de la capota,
el desplazamiento longitudinal y el giro de 90º de la misma.
En esta posición, la capota es anclada a un pescante
montado sobre las vigas carril, el cual girando sobre si
mismo separa lo suficiente la capota de la nacelle, para
seguidamente proceder a su descenso hasta el suelo.
Los útiles usados en la retirada de la capota son dos: un
mecanismo para lograr la elevación, traslación y giro de la
capota y otro elemento que procede a su descenso. Ambos
útiles están anclados en las vigas carril de la nacelle.
Sistema de Retirada de La Capota de Un Aerogenerador
Sistema para generar electricidad aprovechando las mareas, o cauces en pendiente de ríos.
Patente de invencion
Se utilizan dos depósitos (DA, DB) unidos por un tubo
(D1), uno de los cuales (DA) será ocupado por el agua,
en tanto que el otro (DB) queda ocupado por aire a presión
positiva o negativa, teniendo el primer depósito (DA)
y el tubo (T1) los generadores de corriente (G1, G2, G3)
necesarios, así como diferentes compuertas (C1 a C6) situadas
de forma que el agua del mar que entra y sale del
primer depósito (DA), así como el aire a presión y el vacío
que se producen por efecto del cambio de volumen que
ocupa el agua en el primer depósito (DA), circulen por los
depósitos (DA, DB) y el tubo (T1) de forma controlada y a
conveniencia, provocando diferentes presiones y caudales
que se aprovechan para mover los generadores (G1,
G2, G3) instalados en el circuito y producir electricidad.
Sistema para generar electricidad aprovechando las mareas, o cauces en pendiente de ríos.