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Herramientas Solares Gratuitas (III)

En Internet podemos encontrar herramientas de libre uso para el dimensionado de instalaciones solares básicas o de baja complejidad y para la estimación de determinados componentes o accesorios.

El equipo de investigación de Sopelia ha realizado una búsqueda y testeo exhaustivos a partir del cual se ha creado una nueva sección en la web corporativa, denominada Herramientas Solares Gratuitas.

Las herramientas seleccionadas fueron clasificadas en 4 categorías.

Hoy analizaremos la tercera de ellas: Solar Térmica.

En la primera categoría ya analizamos herramientas para obtener datos acerca del recurso solar y de las demás variables a considerar en la estimación de la potencia que proporcionará la instalación solar en nuestra localización.

En la segunda categoría hemos analizado herramientas para calcular la “carga”, es decir, la demanda energética a satisfacer.

Ahora vamos a analizar herramientas para dimensionar un sistema solar térmico y otras para estimar componentes individuales de un sistema.

El orden de las herramientas no es aleatorio. Hemos dado prioridad a las más intuitivas, las más universales y las que se pueden utilizar online sin necesidad de descarga.

Para esta tercera categoría nuestra selección es la siguiente:

1) Calculadora Solar Térmica

Herramienta de cálculo aproximado a partir de la que se obtiene automáticamente el presupuesto, datos de producción y estudio de rendimiento de la instalación.

A pie de página se puede encontrar una Guía de Navegación y los Manuales.

Resultado de imagen de calculadora solar térmica

2) Simulación para el Pre-diseño de una Instalación Solar Térmica

Aplicación online basada en el software TSOL que permite simular una instalación de energía solar para aporte a ACS y ACS + calefacción.

Disponible en idiomas alemán, inglés, español y francés.

Resultado de imagen de simulación solar térmica

3) Cálculo de la Fracción Solar

Programa de descarga gratuita desarrollado por el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) y ASIT (la Asociación Solar de la Industria Térmica) que permite definir una amplia variedad de instalaciones solares introduciendo un mínimo de parámetros del proyecto, asociados a cada configuración del sistema, y de esta manera, obtener la cobertura solar que ese sistema proporciona sobre la demanda de energía para ACS y piscina.

Resultado de imagen de fracción solar térmica

4) Cálculo del Vaso de Expansión Solar

Herramienta desarrollada para calcular el volumen del vaso de expansión solar.

Se deben introducir los valores de Volumen (total circuito, colectores solares, tuberías), Temperatura máxima del sistema (ºC), Concentración de glicol (%), Altura entre el vaso de expansión y el punto más alto de la instalación (valor mínimo 1 Bar) y Presión tarado de la válvula de seguridad.

Resultado de imagen de cálculo vaso expansión solar

5) Cálculo Grosor Aislamiento Tuberías

Calculadora que permite estimar el grosor del aislamiento mínimo y más económico de las tuberías de agua.

Se deben introducir las variables Grado y Tamaño de Tubería, Material de Aislamiento, Humedad y Temperatura (Interna y Ambiente).

Resultado de imagen de aislamiento tubería solar

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Otros Colectores Térmicos

Ya hemos hablado de los colectores solares térmicos planos y de los de tubo de vacío.

Dentro de los colectores sin concentración se encuentran también los colectores de aire.

Son de tipo plano y su principal característica es tener como fluido caloportador el aire.

No tienen una temperatura máxima límite (los procesos convectivos tienen una menor influencia en el aire) y trabajan mejor en condiciones de circulación normal, pero en contraposición poseen una baja capacidad calorífica y el proceso de transferencia de calor entre placa y fluido no es bueno.

Su aplicación principal es la calefacción.

Exteriormente no es posible distinguir un colector de aire de uno plano de agua.

Es en el absorbedor donde se encuentran las mayores diferencias. El mismo presenta una forma rugosa y carece de la clásica parilla de conductos de los colectores de agua. El aire circula libremente por la superficie del absorbedor recogiendo el calor que éste transforma.

Al ser una tecnología poco difundida hasta ahora, no existe un modelo estandarizado de colector solar de aire, realizando cada fabricante su propio modelo.

Resultado de imagen de colector solar de aire

También existen los colectores solares térmicos cónicos o esféricos.

Su principal característica es que constituyen simultáneamente la unidad de captación y de almacenamiento.

Su superficie de captación es cónica o esférica con una cubierta de vidrio de la misma geometría. Con esta forma se consigue que la superficie iluminada a lo largo del día, en ausencia de sombra, sea constante.

Su instalación es sencilla, pero presentan problemas de estratificación del agua y la superficie útil de captación es pequeña.

Su aplicación principal es la producción de agua caliente sanitaria en viviendas unifamiliares y en climas muy benignos, ya que la gran superficie de almacenamiento, expuesta a la intemperie, propicia grandes pérdidas de energía.

Resultado de imagen de colector solar cónico o esférico

Por último, dentro de los colectores sin concentración, encontramos los colectores solares para climatización de piscinas exteriores.

Son de caucho, polipropileno o polietileno; e incorporan en su proceso de fabricación sustancias que los protegen de la tendencia natural de los plásticos a degradarse bajo la acción de los rayos ultravioletas.

También llevan otros aditivos para protegerlos de los agentes químicos empleados en la purificación del agua de las piscinas. Tienen una aceptable resistencia a las posibles heladas nocturnas.

Se usan principalmente para calentar el agua de las piscinas y así poder prolongar su uso durante varios meses más.

Estos colectores no cuentan con cubierta, ni con carcasa ni con material aislante. Están constituidos por la placa captadora desnuda. Esto es así porque la temperatura de trabajo en ningún caso va a superar los 30º C y a esta baja temperatura las pérdidas por radiación y conducción son muy pequeñas, permitiendo prescindir de cubiertas y aislamientos.

No es necesario utilizar ningún tipo de intercambiador de calor ni acumulador, porque circula el agua de la piscina directamente por los colectores.

Necesitan un bastidor porque generalmente no son rígidos, pero también pueden colocarse directamente sobre un tejado, cubierta, pérgola o incluso, sobre el suelo. Al ser flexibles absorben las irregularidades de la superficie sobre la que descansan.

Estos equipos gozan de una vida útil aproximada de 10 años. Necesitan poco mantenimiento y hay poco riesgo de corrosión, ya que son sintéticos.

Resultado de imagen de colector solar piscinas

El segundo gran grupo es el de los colectores solares con concentración.

Su uso más habitual no es a nivel doméstico sino en centrales termoeléctricas e instalaciones que trabajan a media y alta temperatura.

Estos colectores concentran la radiación solar que recibe la superficie captadora en un elemento receptor de superficie muy reducida (un punto, una línea).

Al ser el receptor más pequeño y la radiación concentrada, permite una mejor absorción de la energía solar.

Son capaces de proporcionar temperaturas por encima de los 300ºC con buenos rendimientos.

Las centrales de colectores de concentración generan vapor a alta temperatura con destino a procesos industriales y para producir energía eléctrica.

Hay colectores de concentración de varios tipos (torre, cilindro-parabólico, motor Stirling).

Pero todos ellos tienen en común que exigen estar dotados, para ser eficientes, de un sistema de seguimiento que les permita permanecer constantemente situados en la mejor posición para recibir los rayos del Sol a lo largo del día.

Uno de los inconvenientes de la mayoría de los colectores de concentración (y en especial del cilíndrico-parabólico) es que sólo aprovechan la radiación directa del Sol, es decir, que sólo aprovechan los rayos solares que realmente inciden sobre su superficie. No son capaces, por el contrario, de captar la radiación solar difusa.

Por ello, no resultan convenientes en zonas climáticas que, aunque reciben una aceptable cantidad de radiación solar, son relativamente nubosas. Sólo resultan realmente eficaces en zonas auténticamente soleadas.

Resultado de imagen de colectores solares con concentración

Este contenido fue extraído del Manual Técnico Comercial de Energía Solar Térmica y forma parte del e-learning Solar.

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Solar Fotovoltaica Honduras

Honduras es un país del que habitualmente surgen noticias acerca de masacres, múltiples formas de violencia, corrupción, inestabilidad e intrigas políticas y en el que dos terceras partes de sus 8 millones de habitantes vive en condiciones de pobreza mientras el 10% que recibe los sueldos más altos acaparando el 42% del ingreso nacional y el 10% más pobre solo recibe el 0,17%.

Sin embargo, hay un sector en el que Honduras destaca a nivel regional: las energías renovables y, en especial, la energía solar.

El gobierno hondureño introdujo incentivos fiscales para instalaciones fotovoltaicas en 2013.

También se aprobó entonces un suplemento tarifario para los primeros 300 MW fotovoltaicos que entraran en operación antes del 1 de agosto de 2015.

En 2015, Honduras y Chile fueron los mayores mercados fotovoltaicos en América Latina.

A finales de 2017 el total de inversión de capital privado para la construcción de plantas de energía superó los U$D 1.600 millones.

La inversión se ha repartido en 12 plantas solares que se encuentran ya operativas y que suman unos 405 MW; el 39 % de la capacidad renovable del sector privado del país, que asciende a 1.047,07 MW.

En el cómputo general, el 61 % de la energía del país proviene de renovables, y en 2017 se convirtió en el primer país del mundo con un 10 % de energía solar en su mix eléctrico.

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El proyecto más emblemático es el Parque Solar Nacaome-Valle, que genera la energía que consumen unas 150,000 familias hondureñas cada día.

Cuenta con 480.480 módulos con capacidad de producir hasta 125 MW de potencia pico en corriente alterna (CA).

Fueron necesarios más de 1.000 contenedores de material, U$D 240 millones en inversión y la ayuda de más de 1.200 empleados que cambiaban turnos sin parar, para construir y comenzar a operar la planta en menos de 2 años.

Los módulos fotovoltaicos reciben la radiación para generar entre 600 y 850 V, en forma de CC. Con el uso de inversores, esta energía se convierte en AC, la cual pasa a través de los transformadores para elevar su Voltaje a 34,5 kV y distribuirse así alrededor del parque.

Finalmente, esta corriente se transmite hacia la subestación eléctrica de la planta, donde el voltaje se eleva a 230 kV para poder transmitirse a todo el país por medio de la Red Eléctrica Centroamericana, que llega de El Salvador, pasa por Honduras y va hacia Nicaragua.

La planta solar de Nacaome ha sido un motor de desarrollo económico, científico y académico para el pueblo de Honduras y una obra monumental de ingeniería que ha puesto a la nación centroamericana en el mapa internacional de la industria energética sostenible.

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La construcción del parque solar Los Prados, que tendría 53 MW y debería haber entrado en operación a finales de 2016, está detenida por las protestas de habitantes de la zona que teme posibles daños a sus personas ocasionadas por el parque.

Actualmente se busca una solución entre las autoridades y los pobladores, ya que todo está listo para la ejecución de la obra, pero las noticias no son alentadoras.

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Networking Solar

Se cumple el segundo año del ocasional encuentro entre un experto en energía solar y otro en digital marketing.

En estas fechas acostumbramos mirar 12 meses hacia atrás para hacer balance:

* El blog que usted está leyendo en estos momentos sigue funcionando a pleno.

El mismo comprende un trabajo de investigación acerca del sector solar en la región de América Latina. Ahora mismo estamos analizando el sector en Honduras.

Tres post de cada uno de los 20 países de la región describen su matriz energética renovable, su sector solar térmico de aplicaciones domésticas y su sector fotovoltaico.

También se incluyen contenidos acerca de tecnología solar, información de actualidad y de nuevos desarrollos.

* La web e-learning montada sobre plataforma Moodle 3.1 que le permite recibir íntegramente formación en energía solar desde su PC, Tablet o Smartphone donde quiera que esté; ha finalizado su cuarta edición.

* Continúan siendo un éxito los 3 ebooks de venta exclusiva en Amazon (Introducción a la Energía Solar) y en Casa del Libro (Manual Técnico-Comercial de Energía Solar Térmica y Manual Técnico-Comercial de Energía Solar Fotovoltaica).

* Siguen aumentando las descargas de Solar Layout, la app solar más intuitiva del mercado para posicionamiento de colectores y módulos solares en el lugar de instalación.

* Seguimos participando activamente en la gestión y desarrollo de proyectos (no sólo en América Latina).

* Continuamos comercializando equipos y soluciones llave en mano de solar térmica, fotovoltaica e iluminación solar.

* Sopelia ha sido Media Partner de los eventos más importantes de energía solar a nivel regional.

Todo esto fue posible gracias a los cambios y transformaciones que se han producido en los últimos años en los sectores informática, telecomunicaciones y trabajo.

Actualmente profesionales ubicados en distintas localizaciones pueden crear, intercambiar información, interactuar de manera virtual, desarrollar y gestionar proyectos.

Los equipos de trabajo son flexibles. Nacen, se transforman y mutan en función de las oportunidades de negocio.

El combustible para que todo esto funcione es un potente networking de profesionales y empresas del sector energía solar y sectores vinculados que aumenta día a día con el impulso de las redes sociales.

Resultado de imagen de networking

El que podríamos denominar “elenco estable” de colaboradores es el siguiente:

+ Marcelo Ferrari – CEO

+ Nahuel Rull – Argentina Country Manager

+ Tomás Ruiz – Experto en Energía Solar Térmica

+ Francisco Ramírez – Experto en Energía Solar Fotovoltaica

+ Federico Redin – Experto en instalaciones

+ Dante Fiorini – Experto en Digital Marketing

+ Rafael Chacón Almeda – Experto en E-learning

+ Antonio Vites – Experto en SEO & SEM

+ Sergio Fernandez Alonso – Experto en Programación y Desarrollo de Apps.

Queremos desearles unas muy felices fiestas y un próspero año 2018 en el que esperamos seguir colaborando en vuestros proyectos de energía solar y contar con ustedes para seguir tendiendo la Red Sopelia.

Herramientas Solares Gratuitas (II)

En Internet podemos encontrar herramientas de libre uso para el dimensionado de instalaciones solares básicas o de baja complejidad y para la estimación de determinados componentes o accesorios.

El equipo de investigación de Sopelia ha realizado una búsqueda y testeo exhaustivos a partir del cual se ha creado una nueva sección en la web corporativa, denominada Herramientas Solares Gratuitas.

Las herramientas seleccionadas fueron clasificadas en 4 categorías.

Hoy analizaremos la segunda de ellas: Cálculo de Consumos.

En la primera categoría ya analizamos herramientas para obtener datos acerca del recurso solar y de las demás variables a considerar en la estimación de la potencia que proporcionará la instalación solar en nuestra localización.

Ahora vamos a analizar herramientas para calcular la “carga”, es decir, la demanda energética a satisfacer.

El orden de las herramientas no es aleatorio. Hemos dado prioridad a las más intuitivas, las más universales y las que se pueden utilizar online sin necesidad de descarga.

Para esta segunda categoría nuestra selección es la siguiente:

1) Cálculo de calefacción para vivienda

Herramienta de cálculo aproximado desarrollada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay.

Considera la variables superficie, tecnología calefacción, materiales, aberturas, aislamiento y cubierta o tejado.

El dato que nos interesa para dimensionar el sistema solar térmico es el de kcal / mes.

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2) Calculadora avanzada de consumo energético

Herramienta para realizar cálculos detallados del consumo energético de la vivienda.

Incluye una tabla general (todos los dispositivos), una tabla por grupos (familias de dispositivos) y una tabla configurable (a medida).

Esta última es una versión en la que se pueden modificar los datos de la tabla y conocer con más exactitud nuestro caso particular.

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3) Cálculo demanda ACS, calefacción y climatización piscina

Hoja de cálculo para la estimación de la demanda de ACS, calefacción y piscina.

Solo se despliegan localizaciones de España, pero se puede utilizar como plantilla y adaptarla a cualquier localización introduciendo manualmente recurso solar y otros datos de partida.

Inputs: localización, número de ocupantes y consumo por ocupante, temperatura de utilización, número de colectores.

Outputs: superficie de colectores, inclinación, volumen de acumulación, rendimientos y ahorros, cálculo y gráficas comparativas de demanda y coberturas.

Resultado de imagen de Cálculo demanda ACS, calefacción y climatización piscina

4) Cálculo de consumo eléctrico

Solo disponible para PC.

No puede visualizarse desde dispositivos móviles (Smartphone / Tablet).

Aplicación desarrollada por el Ministerio de Energía y Minas de Perú para estimar el consumo de energía eléctrica a partir de la potencia (W) de cada dispositivo y el número de horas de utilización.

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5) Calculadora de consumo eléctrico

Calculadora online gratuita de funcionamiento muy sencillo.

Se añaden los diferentes dispositivos eléctricos, su potencia, y su régimen de uso diario.

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Accediendo a la sección Herramientas Solares Gratuitas de la web corporativa de Sopelia usted encontrará los links para disponer de estas herramientas y comenzar a configurar su futura instalación solar.

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Solar Térmica Honduras

Honduras es uno de los 148 países en el ámbito mundial con mejor potencial para la generación de energía solar; sin embargo, la energía solar térmica apenas despierta de varias décadas de estancamiento y en la actualidad su participación no es relevante en la matriz energética nacional.

La energía solar térmica presenta un potencial competitivo único en los países del “Sunbelt”, caracterizados por unos elevados niveles de radiación solar y, a menudo, altos precios en las tarifas energéticas.

En Honduras, Choluteca y Valle son las zonas de mayor potencial para la generación a partir de la energía solar, ya que todo el año se registra un promedio diario anual máximo de 8,4 horas sol.

Febrero, marzo y abril son los meses de mayor disponibilidad de energía solar en el país, en febrero hay hasta 9,1 horas de sol en promedio diario anual para la zona Sur del país.

Otros lugares con elevado potencial solar se encuentran en parte del departamento de Lempira y la zona sur de Francisco Morazán.

Como sucede en casi todos los países latinoamericanos, no hay un desarrollo de la energía solar térmica acorde con su enorme potencial.Resultado de imagen de solar térmica honduras

Su rendimiento duplica al de la energía solar fotovoltaica y es la más pura expresión de la generación distribuida.

En Honduras, su implantación en el sector residencial es escasa y solamente hay casos aislados en los sectores comercial e industrial.

Un ejemplo es la planta de cárnicos dónde se instaló un sistema solar térmico para calentar agua de sanitización en el área de producción, limpieza de bandejas y mesas, escaldado de cerdos, esterilización de herramientas de sacrificio, cocción de embutidos y ahumado.

Se clasificó el volumen del agua consumida en dos tipos: sanitización y procesos.

La ventaja que tiene el trabajar con el sistema solar térmico consiste básicamente en que se le otorga un volumen de agua precalentada al sistema de caldera.

La variación térmica inicial de 20º a 165°C se reduce a una variación térmica de 90º a 165°C, esta diferencia en temperatura de 70° C es el equivalente al ahorro (48% en promedio) proporcionado por el sistema solar térmico como complementario al sistema de caldera industrial.

Otro ejemplo es la planta de lácteos en la que también se instaló un sistema solar térmico.

En este caso se aplicaron previamente medidas de eficiencia energética para la disminución del volumen de agua caliente consumido.

La principal fue la implementación de pistolas industriales de agua que soportan temperaturas mayores a 100 °C.

Se instaló sistema solar térmico de colectores heat pipe que aporta al consumo de agua para procesos de sanitización y a la caldera.

En las épocas del año de mayor radiación, el sistema puede llegar a cubrir el 97% del agua consumida por la caldera en el mes, y el 82% en el día de máximo consumo.

También puede proveer hasta el 90% del agua total consumida para la sanitización del área de producción.

Incluso puede proveer agua caliente a 42º C para la elaboración de yoghurt.

El potencial de la energía solar térmica en Honduras y en Latinoamérica en general no se está aprovechando actualmente.

Un exhaustivo relevamiento y análisis del proyecto permiten conocer, a priori, los ahorros que se obtendrán, la inversión inicial en el sistema y los generalmente reducidos gastos de mantenimiento.

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Herramientas Solares Gratuitas (I)

En Internet podemos encontrar herramientas de libre uso para el dimensionado de instalaciones solares básicas o de baja complejidad y para la estimación de determinados componentes o accesorios.

El equipo de investigación de Sopelia ha realizado una búsqueda y testeo exhaustivos a partir del cual se ha creado una nueva sección en la web corporativa, denominada Herramientas Solares Gratuitas.

Las herramientas seleccionadas fueron clasificadas en 4 categorías.

Hoy analizaremos la primera de ellas: Recurso Solar y Otros Datos de Partida.

En esta categoría encontraremos datos acerca del recurso solar y de las demás variables a considerar para estimar la potencia que proporcionará la instalación solar en nuestra localización.

Se trata de los datos de partida para dimensionar el sistema solar necesario para satisfacer nuestra demanda energética.

El orden de las herramientas no es aleatorio. Hemos dado prioridad a las más intuitivas, las más universales y las que se pueden utilizar online sin necesidad de descarga.

Para esta primera categoría nuestra selección es la siguiente:

1) Datos meteorológicos y de energía solar

Patrocinada por el Programa de Aplicaciones Científicas de la NASA y desarrollada por el Proyecto de Predicción Mundial de Recursos Energéticos, esta web ofrece datos y documentación de soporte para el dimensionado de instalaciones solares.

La sección de Data Retrieval” que nos interesa es “Meteorology and Solar Energy” y dentro de ésta, “Data Tables for a Particular Location”.

Una vez allí, ingresando Latitud y Longitud de nuestra localización, accedemos a una serie de parámetros de cálculo que podemos seleccionar u obtener en su totalidad.

Resultado de imagen de eosweb

2) Calculadora Solar Diaria y Anual

Hoja de cálculo desarrollada por NOOA Earth System Research Laboratory de EEUU basada en las ecuaciones de algoritmos astronómicos de Jean Meeus.

Permite calcular datos solares para día, año y localización específicos.

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3) Global Atlas de Energías Renovables

Sistema de información geográfica en línea (GIS) interrelacionado con centros de datos distribuidos por todo el mundo.

Además de obtener información sobre los recursos de energías renovables se puede acceder a información como densidad poblacional, topografía, uso del suelo, infraestructuras y áreas protegidas.

El objetivo de este sistema es permitir a los usuarios la identificación de áreas de interés para su posterior prospección. Es una iniciativa que involucra a institutos nacionales, agencias de energía, empresas privadas y organizaciones internacionales.

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4) Opensolar

Base de datos abierta (se puede extraer e introducir información) con datos diarios globales promedio de radiación solar para cada mes del año medidos sobre la superficie terrestre.

5) Cálculo de radiación media mensual

Herramienta desarrollada por el grupo de investigación IDEA para calcular la radiación media mensual sobre superficies arbitrariamente orientadas e inclinadas.

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Accediendo a la sección Herramientas Solares Gratuitas de la web corporativa de Sopelia usted encontrará los links para disponer de estas herramientas y comenzar a configurar su futura instalación solar.

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Energía Solar Honduras

Honduras es un ejemplo de transformación de la matriz energética en un país.

En 2007 el aporte de energías renovables a la demanda energética nacional era del 6%.

En 2016 fue del 65% y en 2025 se espera que sea del 80%.

Es a partir del 1 de agosto de 2015 cuando las fuentes renovables superan a las fósiles, con la puesta en marcha de 12 plantas solares fotovoltaicas (388 MW) en los departamentos de Choluteca y Valle.

Los sistemas de generación basados en energía solar, ubicados en 5 de los 18 departamentos del país, representan el 24% de la potencia instalada nacional.

En el departamento de Choluteca se encuentra la mayoría de ellos, con 40 plantas solares, seguido del departamento de Valle con 9 plantas solares, y del departamento de Yoro con 7 plantas solares.

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La biomasa se han convertido en un negocio muy rentable para las cañeras y aserraderos hondureños que producen energía renovable a partir de esta tecnología, que implica utilizar los residuos orgánicos como materia prima para calentar agua y producir energía eléctrica con el vapor mediante la utilización de turbinas.

La mayor generación en las cañeras se obtiene a partir de la combustión del bagazo de caña.

Antes era un problema deshacerse de él y de pronto se ha convertido en un negocio multimillonario para las cañeras.

Los parques eólicos más importantes son Mesoamérica (105 MW) y San Marcos (50 MW). Un parque eólico actualmente en construcción aportará 45 MW más.

Ya se están terminando las obras de la planta geotérmica Platanares (35 MW) en el departamento de Copán.

El mapa de la generación por uso de tecnología revela que son las hidroeléctricas las que generan una mayor cantidad de energía renovable con 1,921.44 MW, seguidas de las plantas solares (1,388.62 MW), los parques eólicos (1,247.8 MW), y las plantas térmicas (954.3 MW).

La cantidad de energía generada por plantas geotérmicas y de biomasa es mucho más baja.

En el caso de las plantas geotérmicas asciende a 60 MW y en el caso de plantas de biomasa a 97.66 MW.

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La otra cara de la moneda está reflejada en los datos arrojados por el estudio que publicó en 2015 el Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos (OBNDH) indicando que en relación con actos de violación a los Derechos Humanos, la avanzada de las empresas de generación de energía renovable conlleva en sí una violación intrínseca a los derechos de los territorios reclamados como ancestrales.

Los tolupanes, los garífunas, los miskitos y los lencas, son los grupos más afectados, según el estudio del OBNDH.

El estudio señala que para los grupos indígenas y garífunas, para sus organizaciones y las organizaciones de Derechos Humanos; el Estado hondureño es el principal responsable de que la situación de los Derechos Humanos en los territorios de los grupos originarios sea tan frágil.

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El Sector Del Software Solar

Finalizado el trabajo que dio como resultado la sección Herramientas Gratuitas de la web corporativa, el área de I+D de Sopelia se puso manos a la obra para analizar en profundidad el sector del Software Solar.

Del relevamiento realizado resultaron unas 70 empresas de software profesional, que fueron clasificadas en 4 categorías:

1) Configuración de sistemas solares térmicos

2) Configuración de sistemas solares fotovoltaicos

3) Aplicaciones para monitorización

4) Aplicaciones complementarias

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A continuación las conclusiones.

La oferta de software para la configuración de sistemas solares térmicos es muy reducida. Su participación sobre el total es solo del 9%.

La oferta de software para la configuración de sistemas solares fotovoltaicos, con una participación del 43%, es la más amplia; seguida por las aplicaciones para monitorización, cuya participación es del 26% sobre el total.

Finalmente, la oferta de aplicaciones complementarias (que incluye software para el diseño de instalaciones, gestión de proyectos y evaluación financiera) participa con el 22%.

La mayor concentración de proveedores de software solar se localiza en California.

Este es el resultado de 2 factores: se trata del estado norteamericano con el mayor desarrollo en políticas de fomento de las energías renovables y del lugar del mundo con mayor desarrollo en el sector tecnologías de la información.

En el mercado norteamericano, se ofrecen aplicaciones que abarcan toda la cadena de valor de los sistemas fotovoltaicos de generación distribuida.

Software para: identificación de clientes potenciales, gestión de relaciones con clientes (CRM), generación propuesta y diseño del sistema, gestión del riesgo financiero de la inversión, operación y gestión de la energía.

Los proveedores localizados fuera de EEUU están enfocados casi exclusivamente en sistemas solares de gran envergadura.

Algo que llamó poderosamente nuestra atención es la escasa o nula capacidad de respuesta de muchos proveedores.

La única vía de comunicación es un formulario web o un teléfono que no funciona y después de 2 meses de relevamiento, no hemos obtenido respuesta a nuestras consultas por parte del 22% de las empresas.

Este es un aspecto a tener muy en cuenta en el momento de adquirir software, ya que el soporte técnico es un factor clave en este producto.

El sector del Software Solar inaugurará en 2018 la sección Partners Estratégicos de este blog.

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En esta nueva sección se incluirán proveedores que han incorporado el mercado latinoamericano en sus planes empresariales y que han destinado recursos para brindar productos fiables y un buen servicio al cliente.

En el sector del Software Solar las noticias no son muy alentadoras.

A pesar de ser una de las regiones con mayor potencial y actualmente con los niveles más altos de inversión en energías renovables, muy pocas empresas se han enfocado en el mercado latinoamericano.

La gran mayoría no ha actualizado sus soluciones para adaptarlas a este mercado y no cuenta con capacidad operativa para brindar un servicio postventa adecuado.

Las empresas que tomen la iniciativa, adquirirán una posición dominante en la región.

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Solar Fotovoltaica Haití

Aunque lenta, la recuperación económica y social de Haití parece haberse iniciado y dar un impulso fuerte a las fuentes de energía renovables, en particular a la fotovoltaica, ha sido una decisión acertada.

La primera señal importante ha llegado a través de una organización humanitaria, cuya misión es modernizar la sanidad en el mundo, que ha inaugurado junto al Ministerio de Salud Haitiano, el hospital más grande del mundo que funciona a energía solar.

Las instalaciones reciben el aporte de 1.800 módulos fotovoltaicos instalados en el tejado que posibilitan la atención médica de más de 60.000 personas.

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La segunda señal se llama Klere Ayiti o Light Up Haití.

Se trata de un proyecto conjunto entre una compañía de transferencia de dinero y Arc Finance en el que también colaboran la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), y el Banco de Desarrollo Interamericano (IDB).

Es un servicio mediante el que las personas pueden comprar y mandar kits fotovoltaicos a sus familiares en la isla.

Cada kit solar incluye 2 o 3 luces LED, el cargador del módulo solar, y varios enchufes con los que también se pueden cargar los teléfonos celulares.

Las luces pueden ser usadas como linternas o colgadas del techo y los kits tienen un costo de U$D 140 y de U$D 180, respectivamente.

Los organizadores del proyecto escogieron el modelo del kit de entre 25 diferentes fabricantes que estudiaron durante un periodo de 2 años.

Es un producto que brinda a las familias la posibilidad de tener luz en la noche, algo que damos por sentado en el mundo desarrollado y que implica un progreso radical para estas personas.

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La tercera señal se materializó en febrero de 2016 en la mítica plaza Champ de Mars de Puerto Príncipe, la capital de Haití, donde se encuentra el Palacio Presidencial.

La plaza dispone desde entonces de un sistema de almacenamiento energético de litio-ion alimentado por 110 kW de módulos solares para proporcionar luz y Wi-fi en esta área pública.

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La cuarta señal se llama proyecto “Triumphe” y es la primera planta fotovoltaica de Haití.

El sistema cuenta con una capacidad instalada de 100 kW configurados para que el aporte coincida con la demanda diaria de 200 kWh.

El proyecto ‘Triumphe’ evaluará el potencial de aplicaciones similares de apoyo a las energías renovables en Haití.

Este proyecto se puso en marcha gracias a la financiación de la Oficina de Energía del Gobierno de Haití y del Banco Mundial y supone todo un símbolo en la generación de energía renovable.

Pero sobre todo representa los continuos esfuerzos de Haití para recuperarse del terremoto de 2010 que destruyó una gran franja de la capital y sus alrededores, y que afectó a unos 3 millones de personas.

Las instalaciones de energía renovable como Triumphe representan un medio sostenible para hacer frente a la pobreza persistente y la falta de servicios públicos básicos del país, incluyendo el acceso a la energía, al agua y el apoyo a las herramientas de desarrollo socioeconómicos, como el acceso inalámbrico a Internet.

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Haití, con una población de 10.123.787 habitantes y una tasa de pobreza del 77%, está considerado uno de los países más pobres del planeta.

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