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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.

Todo lo que necesitas es Sol. Todo lo que necesitas es Sopelia.

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.

Todo lo que necesitas es Sol. Todo lo que necesitas es Sopelia.

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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Financiación De Proyectos Verdes(II)

Es habitual toparnos con proyectos de energías renovables que se promocionan en la red o que llegan a nuestras manos, muchas veces bajo la forma de cuidadas presentaciones.

Pero, qué requisitos debe cumplir un proyecto para tener potencial ?

El requisito “sine qua non” es brindar documentación respaldatoria que acredite:

1) Los derechos sobre las tierras

2) La realización de las mediciones del recurso solar / eólico

3) El otorgamiento del punto de conexión a la red

4) La obtención del permiso ambiental

5) La registración como agente del mercado eléctrico.

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Cumplido lo anterior, el proyecto se clasifica como RTA (Ready to Auction / Agreement) y merece la pena pasar a la siguiente fase: analizar su rentabilidad.

La variable de mayor peso en esta parte del análisis es la PPA (Purchase Price Agreement).

Es decir, el precio de compra acordado para la energía renovable que el proyecto generará.

Este precio puede fijarse en:

– Una subasta, generalmente pública

– Un acuerdo entre privados, generalmente con una compañía de distribución eléctrica cuyos clientes corporativos demandan energía de fuentes renovables de manera voluntaria u obligados por ley.

Superada esta segunda fase, el proyecto se clasifica como RTB (Ready to Build).

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Ahora se necesita financiación para hacerlo realidad.

La información necesaria para comenzar con el proceso de solicitud de financiación es:

1* Documentación que acredite la titularidad del proyecto

2* Plan de negocios detallando el repago proveniente del flujo de fondos generados por la operación del propio proyecto. Es decir, por la venta de la energía generada

3* Información que demuestre que el proyecto sea “bancable” y para esto lo más importante son los términos del Contrato de Compraventa de energía (PPA) y el offtaker

4* Información acerca de la asignación de los riesgos del proyecto ya que hay muchos riesgos que el financiador no está dispuesto a asumir. Por ejemplo, que el proyecto cuente con todos los permisos requeridos por la legislación local, con todas las aprobaciones ambientales, con un comprobado constructor EPC, etc.

5* En relación al PPA, un tema relevante es la definición de fuerza mayor. El granizo, por ejemplo, debería estar contemplado como causal de fuerza mayor ya que en algunas regiones es muy relevante.

Sopelia colabora en el proceso completo. Desde el cumplimiento de las condiciones “sine qua non” hasta la obtención de financiación.

El día 3 de junio de 2017 Sopelia se ha convertido en Agente Fiduciario Representante para América Latina de un importante Fondo de Inversión de Abu Dhabi.

Este Fondo de Inversión reúne y gestiona una cartera multimillonaria de inversiones locales, regionales e internacionales, que desea reinvertir en la financiación de proyectos a terceros inversores, propietarios de proyectos y facilitadores de negocios en general a una tasa de interés del 3% anual.

Debe tratarse de proyectos de inversión a largo plazo que puedan generar un ROI aceptable durante del período de financiación.

Los importes de financiación oscilan entre un mínimo de U$D 1 millón y un máximo de U$D 10,9 mil millones.

Invitamos a todos los propietarios de proyectos de energías renovables a enviarnos sus iniciativas para que realicemos nuestra evaluación previa.

Todo lo que necesitas es Sol. Todo lo que necesitas es Sopelia.

Beca Solar

Si usted pertenece o representa a instituciones u organismos como los que se detallan a continuación, dispone de una beca solar para otorgar al / la beneficiari@ que el ente designe:

• Entidades académicas, educativas o de formación profesional

• Colegios o consejos profesionales

• Organismos gubernamentales de áreas medio ambiente y energías renovables

• Cámaras y asociaciones del sector energías renovables y medio ambiente

• Sindicatos, cámaras y asociaciones de los sectores electricidad y climatización

• Fundaciones con actividad en el sector medio ambiente

Para acceder a la beca solamente hay que difundir la formación e-learning solar de www.energiasrenovables.lat en los medios de comunicación habituales a través de los que la institución u organismo difunde este tipo de iniciativas.

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Existe la posibilidad de recibir en metálico parte de la inscripción abonada por el/la alumn@ en caso de que la entidad beneficiaria de la beca esté abierta a una más estrecha colaboración.

Pueden enviarnos sus datos (nombre, correo electrónico, institución u organismo que representa) si desean ingresar como Invitado a la plataforma e-learning y tener acceso completo a la acción de formación.

Se trata de la formación en Energía Solar con la mejor relación calidad-precio del mercado.

Puede recibirse donde quiera que estés.

Solamente se necesita una computadora, smartphone o dispositivo móvil y conexión a Internet.

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Esta acción de formación brinda capacitación técnico – comercial en aplicaciones domésticas de energía solar con el objetivo de difundir la tecnología y desarrollar recursos humanos para su incorporación al mundo laboral y empresarial.

La 2da edición 2017 comienza el día 18 de septiembre y finaliza el día 29 de noviembre.

El plazo de inscripción es hasta el día 15 de septiembre inclusive en www.energiasrenovables.lat

La persona beneficiaria de la beca, si tiene menos de 35 años y vive en América Latina, finalizado el curso puede optar además a ser Country Manager Sopelia en su país de residencia.

Ya no tienes excusas, si quieres aportar tu rayito de sol para contribuir al desarrollo de la Energía Solar, tu partner es Sopelia.

Deja Vú Argentino

Cuando todavía estábamos festejando el éxito de la subasta de MW de energías renovables del Programa RenovAr, al mejor estilo Dr, Jekyll y Mr. Hyde, Argentina se sube de nuevo al Delorian y regresa … al pasado !

El actual gobierno acaba de anunciar inversiones millonarias entre las que se contemplan desembolsos en generación nuclear y térmica.

Si, leyó bien … nuclear.

La mayor parte de los desembolsos están orientados a la generación sobre la base de gas y otros combustibles.

De nuevo, leyó bien … gas y otros combustibles.

La denominada resolución 21 creó condiciones muy atractivas para las empresas privadas por lo que están previstas inversiones de hasta US$ 3000 millones para instalar 2990 MW, de los cuales la mayor parte deberían estar listos este año.

La recompensa tiene que ser muy alta para que capitales privados inviertan en un país con elevado riesgo.

Pero por qué tanta prisa ?

Ocurre que los proyectos de energías renovables, en los que se esperan desembolsos por US$ 3500 millones para instalar 2423 MW, en su mayor parte no estarán listos hasta 2018 y se completarán recién en 2019.

Además algunos proyectos de energías renovables podrían demorarse porque han surgido dificultades de acceso al financiamiento.

Y como no hay muchas empresas privadas que se animen, es el Estado el que también invertirá y gestionará.

Ya sabemos cómo termina esta historia.

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El jinete del apocalipsis desterrado de prácticamente todas las economías desarrolladas, la energía nuclear, es recibido con los brazos abiertos en Argentina.

Cerca de la central Atucha I (provincia de Buenos Aires) se construirá Carem 25, la primera central nuclear de potencia íntegramente diseñada y construida en el país.

Este proyecto había sido anunciado por la administración anterior el 8 de febrero de 2014, pero como en muchos otros casos, quedó en anuncio y no se hizo prácticamente nada.

Por otro lado, antes de finales de julio el gobierno informará en qué sitio del Golfo San Matías (provincia de Río Negro) se va a instalar otra planta nuclear generadora de energía eléctrica.

Los municipios de Viedma, San Antonio Oeste y Sierra Grande, que integran el Golfo, fueron declarados zonas no nucleares mediante la aprobación de las respectivas ordenanzas.

Representantes locales ya se han manifestado en contra de la instalación de la planta nuclear y han solicitado que se realice la misma inversión pero en energías renovables.

De concretarse, pondría en riesgo la rica biodiversidad marina de un área natural protegida.

También se invertirá en una planta procesadora de uranio en la provincia de Formosa.

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Cuando a nivel global se apuesta por una cambio en la matriz energética hacia una mayor participación de las energías renovables, el impulso de la generación distribuida y el abandono de la energía nuclear; Argentina hace todo lo contrario en pos de su desesperada búsqueda de inversiones a cualquier precio.

Los valores y principios esbozados en el Programa RenovAr son pisoteados por la agenda electoral y una visión cortoplacista.

Es una historia que se repite sin importar qué partido político esté en el gobierno.

Será muy difícil superar la obscena estafa del yacimiento carbonífero de Río Turbio perpetrada por el gobierno anterior, pero estos anuncios representan un paso atrás en la configuración de una matriz energética nacional moderna y sostenible.

Todo lo que necesitas es Sol. Todo lo que necesitas es Sopelia.

Surfeando La Tercera Ola

La generación distribuida de energía es la verdadera revolución energética.

Es un proceso imparable, por más que gobiernos y grandes compañías eléctricas se empeñen en mantener una matriz energética centralizada y ya obsoleta.

Estamos completando la Tercera Ola de Desarrollo de la Humanidad?

Probablemente sí.

Alvin Toffler llama Primera Ola a la que surgió con la revolución agrícola (desde el año 8000 A.C. hasta el siglo XVII).

En ella se supera la etapa de la caza y la pesca, y nace la agricultura; surgiendo nuevas estructuras como el comercio y las primeras aldeas.

La Segunda Ola surge durante el siglo XIX, con la Revolución Industrial en la que la máquina a vapor y la imprenta reemplazaron el trabajo manual.

Se forman enormes centros urbanos; nace el concepto de producción en serie; se intensifican los medios de comunicación físicos gracias al ferrocarril, el automóvil y el barco de vapor; comienzan a explotarse los recursos naturales como fuente de energía o materia prima; nacen los conceptos productor y consumidor.

La Tercera Ola abarca los cambios que el mundo está viviendo en los últimos 50 años, que rompen paradigmas que la Segunda Ola nos impuso.

Esta Ola está en su pico y surfeamos cada vez más sobre ella desarticulando estructuras a través de la descentralización, la desmasificación y la personalización.

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En Sopelia creemos firmemente que el empoderamiento ciudadano a través de la generación distribuida es el medio para conseguir la soberanía energética a niveles individual y nacional.

Por eso queremos compartir este artículo publicado en un periódico español el pasado domingo 9 de julio.

En él se pone nombre y apellido a los protagonistas de una situación que hasta hace poco nos hubiera parecido de ciencia ficción y que ojalá sea cada vez más habitual.

En Alemania la Electricidad También se Puede Compartir.

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La Batería Solar

Sin las baterías las instalaciones fotovoltaicas aisladas (excepto algunos casos como el de bombeo de agua) carecerían de sentido, porque su funcionalidad depende del almacenamiento de la energía eléctrica.

La batería es un dispositivo electroquímico que transforma energía química en energía eléctrica, cuya presencia es necesaria porque los módulos solares solo generan energía en los momentos en que incide sobre ellos la luz.

Además la batería suministra una potencia instantánea a veces superior a la de los módulos (p.e.: para el arranque de motores) y proporciona un voltaje estable y constante independientemente de la incidencia luminosa.

La batería determina el voltaje de funcionamiento de los módulos. Por lo tanto es necesario un margen de seguridad que supondrá una pequeña pérdida (alrededor del 10%) respecto de la potencia máxima que el módulo podría proporcionar a voltajes mayores.

No existe la batería ideal. La elección es un compromiso entre economía e idoneidad partiendo de una calidad mínima que brinde fiabilidad y larga vida a la instalación.

En una batería hay que tener en cuenta 3 consideraciones técnicas:

1º La capacidad de descarga

Es la cantidad máxima de energía eléctrica que puede llegar a suministrar desde su carga plena a su descarga completa. La unidad de medida es el amperio hora.

El ratio de carga y descarga y la temperatura de la batería y la de su ambiente son factores que pueden hacer variar su capacidad.

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2º La profundidad de descarga

En las instalaciones de energía renovable solamente se utilizan las baterías de descarga profunda (nos referimos al tanto por ciento que se utiliza de su capacidad en un ciclo de carga y descarga).

Las baterías de descarga profunda tienen una descarga media de un 25%, pudiendo llegar al 90%.

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3º Ciclos de una batería

Es el tiempo transcurrido desde una carga completa hasta una descarga.

La vida útil de una batería se mide en cantidad de ciclos que puede llegar a soportar.

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También debe considerarse la autodescarga como un consumo adicional que demanda diariamente un cierto porcentaje de la energía almacenada.

Tan perjudicial como una excesiva descarga es para una batería estar sometida a una carga demasiado intensa.
La manera de prevenir esto es introduciendo un regulador de carga.

Cada vez que se produce la recarga de la batería no se regenera totalmente, se va produciendo una degradación que determinará la vida útil de la misma.

Si se respetan las profundidades de descarga y el mantenimiento es correcto, la vida útil debería ser de aproximadamente 10 años.

Para instalaciones fotovoltaicas se utilizan baterías de:

1. Plomo-ácido: Caracterizadas por su bajo coste y el mantenimiento que requieren (necesitan estar en un lugar fresco y que se revise la cantidad de electrolito periódicamente).

Las de plomo-antimonio son las más utilizadas en instalaciones medianas y grandes y las de plomo-calcio se utilizan principalmente en pequeñas instalaciones.

También hay baterías de plomo selladas de 2 tipos: Gelificadas (incorporan un electrolito tipo gel) y de Electrolito Absorbido (el electrolito se encuentra absorbido en una fibra de vidrio microporosa o en un entramado de fibra polimérica).

Estas baterías no necesitan mantenimiento en forma de agregado de agua ni desarrollan gases, pero ambas requieren descargas menos profundas durante su vida de servicio.

Resultado de imagen de batería solar de plomo - ácido

2. Níquel-cadmio: ofrecen mejor rendimiento, pero tienen un precio más elevado.

El electrolito que utilizan es un alcalino, tienen un bajo coeficiente de autodescarga, un buen rendimiento con temperaturas extremas y la descarga que admiten está alrededor del 90% de su capacidad nominal.

Son recomendables para lugares aislados o de acceso peligroso.

No pueden probarse con la misma fiabilidad que las de Plomo-ácido. Por tanto, si es necesario controlar el estado de carga, no son la mejor opción.

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3. Litio: ocupan poco espacio, pesan poco, no emiten gases, se pueden poner en cualquier sitio, el tiempo de carga es el más rápido, se pueden realizar descargas totales sin afectar su vida útil de forma relevante.

Cuál es la desventaja ? Su elevadísimo precio.

El fabricante que las pueda optimizar habrá encontrado el Santo Grial del sector solar.

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Este es un extracto de los contenidos incluídos en el Manual Técnico-Comercial de Energía Solar Fotovoltaica y en la formación e-learning de Sopelia.

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