SI-ADS El patético circo de la energía solar

El patético circo de la energía solar
van a tener que hacer embalses de bombeo de agua salada
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Un panel solar devuelve a lo largo de su vida menos energía que la empleada para su construcción.
Por eso para que sean rentables, los paneles se fabrican en China quemando carbón.
 
Cuando no quede leña que se caliente la gente a ostra, placas solares si pero cada uno en su tejado, dejar el campo en paz, mañana comeremos placas solares, pero la avaricia en lo que tiene

Hay 17 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, para 2030 se usarán 60 mil hectáreas para fotovoltaicas.
Menos histeria.
 
Mientras el sol brilla, cada usuario con un panel solar puede utilizar la electricidad instantáneamente o entregársela a la red. Eso funciona mientras son pocos los usuarios que están aportando energía a la red, pero a escala nacional toda esa energía puede exceder la capacidad física de los cables, causando sobrevoltajes que dañan equipos o interrumpan el servicio. Para evitar esto, al operador de red no le queda más remedio que limitar la cantidad de renovables conectadas.
 
Mientras el sol brilla, cada usuario con un panel solar puede utilizar la electricidad instantáneamente o entregársela a la red. Eso funciona mientras son pocos los usuarios que están aportando energía a la red, pero a escala nacional toda esa energía puede exceder la capacidad física de los cables, causando sobrevoltajes que dañan equipos o interrumpan el servicio. Para evitar esto, al operador de red no le queda más remedio que limitar la cantidad de renovables conectadas.
Para eso sirven los permisos de conexión a red.

No habías oído hablar de ellos ??
 

Los paneles solares son un agujero zain de agua. La repulsión electroestática quiere solucionarlo
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3 Octubre 2023Una versión anterior de este artículo se publicó en septiembre de 2022
El objetivo está claro. En su apuesta por las renovables Bruselas de la energía solar instalada en la UE hasta alcanzar los . No está sola en el empeño. En o , entre otros países, también han movido ficha para dar más peso a la fotovoltaica y el propio sector lleva años innovando para lograr y .
La cuestión es que más paneles solares implica también una mayor exigencia de mantenimiento. Y eso, a su vez, acarrea sus propias consecuencias, como una alta demanda de agua. Al fin y al cabo, el método más habitual para limpiar las placas son los chorros a presión y rociadores.
En 2022 investigadores del (MIT) recabaron los estudios disponibles, echaron mano de la calculadora y concluyeron que tanto las plantas fotovoltaica como las de energía termosolar de concentración (CSP) consumen cada año durante sus tareas de limpieza, más o menos, de agua por cada 100 MW.
Mucha agua... y un gasto considerable
Eso se traduce en mucha, muchísima agua, cuando se lleva a una escala mundial.
En el momento del estudio, con una capacidad fotovoltaica global que superaba los 500 gigavatios (GW), se traducía en un consumo anual en todo el planeta de hasta 10.000 millones de galones de agua, a 37.800 millones de litros. Hablamos de un aporte suficiente para cubrir las necesidades anuales de hasta dos millones de personas en países en desarrollo.

Los usos alternativos que podría darse a semejante suministro —un planteamiento similar puede hacerse con otros aprovechamientos del agua, desde el baldeo de calles al riego de jardines— no es sin embargo el único dato que anima a la reflexión. Los rociadores y baldeos también cuestan dinero, sobre todo en regiones desérticas a las que hay que trasladar el líquido. Se calcula que la limpieza con agua puede suponer de mantenimiento de un parque fotovoltaico.
Con esos datos sobre la mesa la pregunta es obvia: ¿Hay otras formas de limpiar los paneles solares? La opción de relajar el mantenimiento no está sobre la mesa. Se calcula que la acumulación de pole sobre las placa y espejos puede reducir su productividad en cerca de .
En el MIT hay un equipo convencido de que sí hay una alternativa que nos permitiría ahorrarnos ingentes cantidades de agua. ¿Cuál? La repulsión electrostática, un método que prescinde del líquido, cepillos u otros mecanismos que podrían arañar la delicada superficie de los paneles.



consiste en pasar un electrodo —llega con una simple barra de metal— sobre la placa para generar un campo eléctrico que imparte una carga a las partículas de pole mientras se aplica otra a través de una finísima capa conductora en la superficie del panel. El resultado es que los fragmentos de suciedad “saltan”, son repelidos... y los paneles acaban limpios.
Para que el sistema funcione la humedad ambiental juega un papel clave.
“Realizamos experimentos con humedades variables, desde el 5% hasta el 95%. Mientras sea superior al 30%, se pueden eliminar casi todas las partículas de la superficie, pero a medida que disminuye resulta más difícil”, t, estudiante del MIT que ha descruto su trabajo junto al profesor de ingeniería Kripa Varanasi en publicado en Science Advance.

El porcentaje quizás parezca excesivo, sobre todo si el sistema se plantea para las instalaciones fotovoltaicas del desierto, donde más escasea el agua y mayor coste tiene la limpieza con rociadores, pero el equipo insiste en que incluso en la mayoría de esos entornos podría aplicars su solución.
“Funciona cuando se llega el 30% de la humedad y la mayoría de desiertos entran en ese régimen”. Se trataría, , de programar bien las tareas para aprovechar el rocío.
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Alemania y Austria sufrieron múltiples incendios de baterías solares en septiembre
pv magazine ha podido saber que a finales de septiembre se produjeron cinco incendios relacionados con la energía solar en Alemania y Austria. Las fotografías muestran que dos de los incendios probablemente fueron causados por baterías residenciales fabricadas por LG.
OCTUBRE 11, 2023
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Imagen: Feuerwehr Kochel am See
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En septiembre se produjeron numerosos informes de incendios relacionados con baterías conectadas a sistemas fotovoltaicos residenciales en Alemania y Austria. pv magazine ha conocido cinco incidentes de este tipo en la segunda mitad del mes, tres de ellos en Alemania y dos en Austria.
El incidente más reciente ocurrió el 29 de septiembre en Kleinkahl, Alemania. Según el informe de los bomberos, en una casa unifamiliar se produjo un denso humo debido a un fallo técnico que hizo estallar el acumulador de energía de una instalación fotovoltaica. El informe del incidente indicó que la habitación que albergaba la unidad de almacenamiento de electricidad resultó afectada.
Inicialmente, los bomberos extinguieron el incendio, mientras enfriaban de forma segura la batería en un contenedor para evitar que se volviera a encender. Se utilizaron ventiladores de alto rendimiento para eliminar el humo tóxico del incendio de la casa. Aunque nadie resultó herido, la residencia actualmente está inhabitable debido a los grandes daños causados por el humo y el hollín.
Las imágenes de los bomberos sugieren que la batería podría ser un producto del fabricante surcoreano LG. Esto lo convertiría en un incendio similar en el sótano de Kochel am See, Alemania, el 19 de septiembre.
“En el sótano de la sala técnica se descubrió una batería humeante, probablemente de una instalación fotovoltaica”, afirma el departamento de Kochel. “La batería fue desconectada y transportada afuera”.
Luego se sumergió en agua en un recipiente de acero al aire libre y se enfrió. Los vecinos no se encontraban en sus domicilios al momento del incidente. Tampoco en este caso ninguna persona resultó herida.
Un tercer incidente ocurrió el 26 de septiembre en Ehrenfriedersdorf, Alemania. El departamento de bomberos brindó atención médica a dos personas y, como resultado, se tuvo que cerrar una carretera cercana. No reveló ningún detalle sobre el origen de la unidad de almacenamiento.
Mientras tanto, Austria también se vio afectada por varios incendios relacionados con la energía solar aproximadamente al mismo tiempo. Un incidente ocurrió el 24 de septiembre en un asentamiento de huertos en Altach, Austria. Cuando los bomberos llegaron, encontraron un refugio y un edificio anexo totalmente envueltos en llamas, junto con un vehículo de transporte agrícola dentro del refugio.
Los bomberos extinguieron rápidamente el incendio y no se reportaron heridos. Se determinó que la causa del incendio fue una unidad de almacenamiento de batería fotovoltaica defectuosa en la parte trasera de la caravana.
El mismo día, los bomberos de Feldkirchen, en Carintia (Austria), acudieron a un incendio en un sótano. El modelo de almacenamiento implicado en este incidente no queda claro en las fotografías tomadas por los servicios de emergencia. Según un informe de los medios locales, los residentes de la casa fueron despertados por un fuerte golpe justo antes de la medianoche y el sótano de la casa se incendió.
El informe sugiere que el incendio pudo haber sido causado por un cortocircuito en un sistema fotovoltaico que encendió las baterías. Un residente fue trasladado a la clínica de Klagenfurt por inhalación de humo.
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SANDRA ENKHARDT


Sandra Enkhardt es Director de Noticias de la plataforma alemana, pv magazine Germany. Escribe sobre la industria solar desde 2008.

sandra.enkhardt@pv-magazine.com

 
¿Estamos preparados para combatir los INCENDIOS fotovoltaico☀️❓ Los paneles solares no se pueden «apagar» fácilmente como sucede con otros equipos. Mientras están expuestos a la luz, los paneles solares y su cableado, producen continuamente cantidades potencialmente letales de corriente continua (CC), que dificultan o impiden cualquier intervención de emergencia (incendios, etc).
 

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