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Energía sin Fronteras ha inaugurado un huerto solar de 45 kW en la “Nyumbani Village”, una aldea sostenible y ecológica situada en Kitui, Kenia, que provee educación y hogar a niños huérfanos a causa del VIH/SIDA.
Compuesto por 216 paneles de 205 vatios cada uno, abastecerá a los centros de formación profesional de esta eco-aldea, ahorrando gastos energéticos y fomentando el conocimiento técnico sobre energías limpias, con lo que más de 4.100 personas se verán beneficiadas.
Entre estas personas se encuentran los 100 estudiantes de la escuela de formación profesional, 1.000 niños y 100 abuelas, que allí residen, la mayor parte huérfanos a causa del SIDA.
Un grupo de personal selecto ha recibido la formación necesaria para gestionar y mantener las instalaciones solares y asegurar su sostenibilidad. El proyecto está financiado por las empresas SunpPower, HidroCantábrico, Iberdrola, Generalia, SmA, Praxia y Sönnesnchein.
Marta Alonso, presidenta de la ONG colaboradora Amigos de Nyumbani (www.amigosdenyumbani.es), resaltó la capacidad de este proyecto para “servir de ejemplo como modelo para otras situaciones”.
Asimismo, el ingeniero jefe del proyecto, Carlos Muñoz, de Energía Sin Fronteras, enfatizó la capacidad del huerto solar de adaptarse a las necesidades de Nyumbani durante las horas lectivas y los descansos para optimizar el uso de energía.
El nuevo huerto solar suministrará energía a la escuela de formación profesional, y durante las 2 horas de descanso para comer y los fines de semana se utilizará para el bombeo de agua para la aldea (produce energía suficiente para bombear 10 m3 por hora durante las horas de máxima insolación).
En conjunto, además de eliminar la contaminación del diesel, el huerto solar ahorrará más de 10.000 litros de diésel a la administración del lugar, lo cual ampliará los fondos disponibles para servicios sanitarios, educativos y de creación de empleo. A través de este proyecto, Energía Sin Fronteras promueve el uso de energías renovables en áreas aisladas y habitadas por comunidades vulnerables.
La pandemia del VIH/SIDA continúa siendo una emergencia social en el África Subsahariana de gran magnitud. Por su causa, cada 40 segundos, un niño se queda sin padres. En Kenia hay ya 1.2 millones de huérfanos por VIH/SIDA. De ellos, 1.000.000 de niños son seropositivos. La ONG Nyumbani representa un esfuerzo solidario para poner remedio a esta realidad. La eco-aldea mantiene una organización autosuficiente para cubrir sus necesidades: la residencia, alimentación y formación (enseñanzas primaria, secundaria y formación profesional) de un millar de niños, un centenar de abuelas que los atienden y personal sanitario, docente y de servicios del complejo.

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Las plantas de energía solar que han generado el mayor factor de planta (CUF%) en la India cuentan con inversores Conext Core XC de Schneider Electric, líder global de soluciones para la conversión de energía. Así lo han corroborado los datos publicados por el Ministerio de Energías Renovables de la India relativos a las plantas fotovoltaicas del país en mayo y junio de 2013. En concreto, en mayo, cinco de las 12 principales plantas de energía solar que obtuvieron un mayor factor de planta (CUF%) utilizaban los inversores Conext Core XC de Schneider Electric, mientras que en junio la cifra se incrementó a siete de las 15 principales plantas fotovoltaicas.
La serie Conext Core XC es nueva en el mercado solar indio, no obstante en un lapso muy corto de tiempo dichos inversores están permitiendo un alto retorno de la inversión. “Estamos muy satisfechos con el rendimiento de nuestra planta y entendemos el papel esencial que desempeñan los inversores de Schneider Electric para lograrlo”, ha declarado Gagan Vermani, Director General de Sunborne Energy Technologies. “Sabemos que Schneider Electric seguirá proporcionando valor a la industria solar gracias a su innovación continua”, ha añadido.Los inversores Conext Core XC presentan eficiencias de hasta un 98,9% e incluyen un innovador algoritmo MPPT (Maximum Power Point Tracking) de barrido rápido, y son clasificados para su uso en los entornos más duros con intensivos controles de calidad. Así, los inversores están cualificados para su instalación bajo las más duras condiciones ambientales, como la zona del desierto de Rajasthan.
La serie Conext Core XC se fabrica en la India desde una de las fábricas globales de Schneider Electric y se lanza con todos los servicios post-venta de Schneider Electric.
Los inversores Conext Core XC se integran en los centros de transformación PV Box de Schneider Electric, para mejorar aún más sus soluciones solares globales. Desde que en 2012 se lanzó el Conext Core XC, Schneider Electric ha vendido más de 200MW, solamente en la India.

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El futuro suministro de agua dulce se está convirtiendo en una preocupación en el mundo desarrollado y en desarrollo, y en particular en países de la región de MENA, la situación es dramática. La escasez hace del agua un recurso inestimable y la situación se agrava por la cambiante demografía de la región y los estándares de vida. En muchos países de la región MENA, se produce actualmente una gran cantidad de agua mediante la desalación de agua de mar. Para ello emplean energías costosas provenientes de combustibles fósiles como principal fuente energética, ya sea del propio país, o lo que es peor de importación.

Las propiedades de la energía termosolar, junto con las excelentes condiciones solares en la región MENA, ofrecen una gran oportunidad para que las tecnologías termosolares produzcan agua dulce a partir de energía solar, ya sea a través de procesos térmicos (destilación por efecto múltiple) o mediante procesos impulsados con electricidad (flash de varias fases). De esta manera, se sustituye el uso de combustibles fósiles.

El presente artículo recoge las principales conclusiones expuestas en la Guía CSP de aplicaciones industriales.

Artículo publicado en: FuturENERGY Octubre 2013

En la construcción de nuevos edificios y rehabilitación de edificios existentes, se requiere a los proyectistas realizar un diseño de las instalaciones con bajo nivel de demanda energética y a la inclusión de energía solar u otras energías, como la cogeneración, para la reducción de consumo de energía convencional. En este caso, el edificio en cuestión es un hotel en el cual se ha instalado el sistema de microcogeneración Dachs en sustitución de la energía solar.

El hotel se encuentra en el corazón de la ciudad de Astorga, ciudad cargada de patrimonio y perteneciente a la provincia de León. Se trata de un antiguo palacete Art Nouveau, que se ha rehabilitado y convertido en un Hotel-Spa.

Al modificar la instalación térmica del edificio, el Código Técnico de la Edificación (CTE) obliga a realizar la instalación de generación térmica con el aporte de un sistema de energía solar. Al ser un edificio histórico, no se quería devaluar su valor patrimonial con dicha instalación y debido a que el CTE permite su reducción o sustitución por energías como la cogeneración se propuso la sustitución.

Artículo publicado en: FuturENERGY Septiembre 2013

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Para reducir de forma significativa la dependencia energética española de los combustibles fósiles de importación es esencial favorecer el incremento del número de cogeneraciones que empleen recursos renovables autóctonos, en el caso de España biomasa y termosolar. Con la disponibilidad de biomasa utilizable en España, sólo se podría cubrir con plantas de cogeneración de biomasa una fracción de los requisitos térmicos de la industria española compatibles con la cogeneración.

Para obviar estas limitaciones, puede recurrirse a una nueva tecnología solar térmica de media temperatura con colectores cilindro-parabólicos, basada en el empleo de gases presurizados como fluido de trabajo, cuyo desarrollo fue iniciado por el CIEMAT en 2006.

La cogeneración industrial en España está basada en su mayor parte en el empleo de combustibles fósiles, principalmente gas natural, con una pequeña participación de combustibles biomásicos. Desafortunadamente,
las cogeneraciones basadas en combustibles fósiles suponen un ahorro de energía primaria bastante limitado respecto a la producción independiente de electricidad y calor, incluso cuando se trata de cogeneraciones de alta eficiencia (ahorro de energía primaria superior al 10%).

Artículo publicado en: FuturENERGY Junio 2013

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