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Jofemar Energy, la división de la Corporación Jofemar especializada en eficiencia y almacenamiento energético, concluyó el pasado mes de Febrero el proyecto Flow Grid, con la presentación de la primera versión de sus baterías de flujo Zn-Br. Y lo ha hecho con unos resultados prometedores. Las primeras versiones se han diseñado, desarrollado y testado en las instalaciones de Jofemar en Peralta, incorporan las últimas mejoras obtenidas gracias, entre otros, al empleo de nanotecnología y al desarrollo específico de los principales componentes para el par electroquímico y consiguen una capacidad de 10 y 60 kWh, respectivamente, para funcionar tanto en ambientes residenciales como integrados en redes inteligentes.

Las baterías de flujo son una tecnología de almacenamiento electroquímico en fase demostrativa, que poco a poco se van acercando a la fase comercial. Como uno de sus puntos diferenciales, este tipo de baterías permite convertir y almacenar la energía eléctrica como energía química, e invertir el proceso de forma controlada cuando se desee o sea necesario. Esta tecnología funciona por la reacción de oxidación/reducción que se produce al aplicar o demandar una corriente eléctrica a dos especies químicamente activas, que se oxidan y reducen respectivamente, formando el sistema REDOX en una celda de flujo. Estas especies químicas reciben la denominación de electrolitos y son almacenados en depósitos externos y bombeados hasta la celda, lugar donde se producen las reacciones electroquímicas.

Las principales ventajas de esta tecnología son que presenta una gran capacidad de almacenamiento energético para aplicaciones estacionarias, bajo coste y larga vida útil. Frente a otras tecnologías, también presenta la ventaja de que pueden ser descargadas completamente sin efecto memoria y sin dañar el estado de la batería, para que no disminuyan sus prestaciones. Otro de los factores a considerar es que la materia prima es de base acuosa, lo que implica que no hay riesgos de inflamabilidad ni explosión. Además, su disponibilidad es mucho mayor que la de otras químicas. El coste de mantenimiento es bajo y se diseña con materiales de alta disponibilidad, bajo coste y reciclables. Además, los materiales son respetuosos con el medioambiental, lo que permite ofrecer una tecnología verde y eficiente. Leer más…

Beatriz Ruiz
Directora de Tecnología Jofemar Energy

Artículo publicado en: FuturENERGY Abril 2016

El Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) de la Universidad de Zaragoza acogió esta semana la reunión de lanzamiento de un proyecto internacional para mejorar el despliegue de las redes eléctricas inteligentes en Europa. El proyecto MEAN4SG – Metrology Excellence Academic Network for Smart Grids –, enmarcado dentro de las acciones Marie Skłodowska-Curie, está financiado por la Comisión Europea a través del programa Horizon2020 con 2,8 millones de euros. La iniciativa busca hacer frente a las barreras tecnológicas del sector eléctrico y dar respuesta a algunas de sus necesidades profesionales.

Las redes inteligentes son una herramienta fundamental para optimizar la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico y al mismo tiempo ayudan a gestionar las complejas interacciones entre consumidores y generadores. Sin embargo,  los principales organismos y plataformas de la Unión Europea han declarado, a través de diversos estudios e informes, la escasez de profesionales altamente cualificados con la que cuenta este sector. Por otro lado, la Agencia Internacional de la Energía también a puesto de manifiesto que el sector necesita una elevada inversión en los sistemas de transmisión y distribución eléctrica, estimados en más de siete billones de euros de aquí a 2035.

Por este motivo, el proyecto MEAN4SG formará a once investigadores que elaborarán sus tesis doctorales en aspectos concretos de las redes inteligentes, como la calidad de suministro eléctrico, los sistemas de generación eléctrica distribuida, los sistemas avanzados de medición y el diagnóstico inteligente de cables de MV y HV. Estos trabajos se realizarán bajo la estrecha supervisión de un completo equipo científico entre los que se encuentra CIRCE como coordinador del proyecto.

El consorcio lo completan otras empresas, universidades y centros I+D del más alto nivel científico entre los que se encuentran: TU/e (Países Bajos), LNE (Francia), ENEL (Italia), Strathclyde (Reino Unido), Ormazabal (España), Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (España) y Haefely (Suiza). De manera complementaria, la red MEAN4SG cuenta con el apoyo de otras instituciones donde los investigadores fortalecerán su formación científica: CNS/Auburn (Estados Unidos), VSL/Alliander (Países Bajos), EDF/UTBM (Francia), METAS (Suiza), UNICA (Italia), MIRUBEE (España), UNIGE (Italia), NPL (Reino Unido), DIAEL (España) y UFD (España).

Además el proyecto cuenta con el respaldo de dos destacados agentes internacionales, como la Asociación Europea de Institutos Nacionales de Metrología (EURAMET) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).

Con todo ello, y gracias a un extenso programa de formación y difusión de resultados, la red MEAN4SG sentará las bases de una sólida red de conocimiento para promover la investigación en el campo de las Smart Grids, paliando, de esta forma, la escasez de personal cualificado en el ámbito de la investigación científica aplicada.

La Unión Europea ha financiado con 17 M€ esta iniciativa que agrupa a 25 socios de 13 países para hacer frente a la estabilidad, calidad y control de la red eléctrica europea.

Red Eléctrica de España y el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) han comenzado los trabajos de un proyecto internacional para estudiar el papel que jugará la electrónica de potencia en el desarrollo de la red eléctrica europea. El consorcio del proyecto lo forman un total de 25 socios de 13 países europeos, que incluye a 12 operadores del sistema eléctrico, así como a universidades y centros de investigación.

El objetivo del proyecto MIGRATE “Massive InteGRATion of power Electronic devices” es profundizar en los diversos problemas técnicos claves relacionados con la estabilidad de la red, la calidad del suministro, su control y su seguridad, que surgen del desafío que plantea la creciente utilización de fuentes energías renovables. El proyecto, que tendrá una duración de cuatro años, recibirá una financiación por parte de la UE de cerca de 17 millones de euros, y forma parte del programa europeo de investigación “Horizon 2020”.

“La pregunta que hay que plantearse es: ¿cuánta electrónica de potencia puede soportar la red?”, dijo Mariana Stantcheva, Oficial de Proyectos de la agencia INEA de la Comisión Europea, en la reunión de lanzamiento del proyecto, celebrada en Bruselas el 20 de enero de este año.

Esto es debido a que, en el futuro, la red integrada europea tendrá que hacer frente, en determinados momentos, a nuevos desafíos debidos a las grandes cantidades de electricidad vertida en ella a partir de fuentes eólicas y solares. Tanto la producción de electricidad (debido a la creciente penetración de la energía renovable) como su consumo (a causa de la implantación de sistemas de eficiencia energética, por ejemplo) estarán cada vez más vinculados a la red eléctrica a través de la electrónica de potencia.

Estos efectos plantean desafíos técnicos, particularmente a los operadores de la red, relacionados con la gestión del sistema. Se debe al hecho de que una planta de generación, por ejemplo, carece de la inercia necesaria para garantizar la frecuencia necesaria a 50 Hertz.

Durante el lanzamiento de MIGRATE en Bruselas, el coordinador del proyecto Andreas Menze, de TenneT TSO, presentó los principales aspectos en los que se centrarán las investigaciones para alcanzar una importante reducción de CO2 en el sistema energético del futuro:

• Maximización de la cantidad de fuentes de energías renovables instaladas manteniendo la estabilidad del sistema
• Anticipación a los futuros problemas y desafíos
• Identificación de la necesidad de nuevos esquemas de control/ protección y posiblemente nuevas reglas de conexión a la red.

Estos aspectos se desglosan y reparten en 8 paquetes de trabajo y sus correspondientes grupos de actuación. Un objetivo clave es el desarrollo y validación de soluciones de base tecnológica en el contexto de un sistema eléctrico paneuropeo, el cual está sometido a un rápido incremento de la electrónica de potencia, tanto en relación a la generación como al consumo.

Este objetivo general consta de dos horizontes temporales.En el corte y medio plazo, las soluciones de base tecnológica van a ser cada vez más necesarias para operar la configuración actual sistema HVAC, el cual va a contar con una creciente penetración de generación y consumos conectados con electrónica de potencia, basados en nuevos modelos y herramientas.

En el largo plazo, se necesitarán innovadoras soluciones de base tecnológica para gestionar la transición hacia un sistema eléctrico HVAC en el que toda la generación y consumos esté conectada al 100% con electrónica de potencia, basada en algoritmos innovadores de control junto con nuevos standards de conexión a red.

Los grupos de trabajo se reunirán regularmente para compartir sus resultados. La próxima reunión del Comité Ejecutivo, en el cual participan todos los operadores del sistema de transmisión (TSOs) involucrados en el proyecto, tendrá lugar en verano de modo que los resultados iniciales de las investigaciones puedan ser presentados y se puedan acordar los siguientes pasos a tomar.

En el transcurso del proyecto no serán únicamente los socios quienes trabajarán activamente en sus tareas asignadas. También otros TSOs y grupos de investigación externos al proyecto proveerán información y datos sobre la materia. De este modo se establecerá próximamente un grupo de referencia específico para este fin, el cual se prevé como una plataforma para el intercambio y transmisión de ideas. Todas las partes interesadas en el proyecto pueden contactar con el coordinador, TenneT, mediante correo electrónico a: migrate@tennet.eu

Las redes inteligentes están emergiendo rápidamente como un elemento fundamental en el desarrollo de infraestructura de servicios públicos de China, lo que está impulsando el crecimiento de la demanda de contadores inteligentes. A finales de 2013 se habían instalado 370 millones de contadores inteligentes y se espera que en 2015 esta cifra haya superado los 500 millones (Fuente: RnRMarketResearch.com, Informe Sector de Contadores Inteligentes de China, 2014-2018).

Saft ha reafirmado su liderazgo en uno de los mercados de medición más grandes del mundo firmando acuerdos para abastecer con más de 45 millones de baterías primarias de Litio-Ión en instalaciones de contadores inteligentes en China. Estos importantes contratos se han conseguido gracias a dos de los distribuidores de Saft, Royalty y Sonic, para proyectos de suministro de energía eléctrica, gas, agua y contadores térmicos implementados por empresas locales de servicios públicos. Las entregas están programadas hasta finales de 2016.

Para seguir cumpliendo con la creciente demanda de este mercado, Saft transferirá su producción a una nueva e innovadora fábrica. Esta planta de producción tiene previsto abrir durante el primer trimestre de 2016 y permitirá a Saft duplicar su producción.

CIUDAD 2020, el principal proyecto de I+D+i español en el ámbito de las ciudades inteligentes, que ha contado con una financiación de 16,3 millones de euros en el marco del Programa INNPRONTA del CDTI, ha llegado a su fin tras cuatro años de intenso trabajo, en los que ha visto crecer las ciudades inteligentes y ha contribuido a su progreso.

El resultado: 33 activos tecnológicos experimentales, definidos, desarrollados y probados en ciudades como Málaga, Santander o Zaragoza, al servicio de un nuevo modelo de ciudad inteligente y sostenible en el que el ciudadano es protagonista. Además, nuevos conceptos como la plataforma urbana o el “sensor ciudadano” que hoy se han consolidado, pero que en 2011, cuando se inició el proyecto, fueron totalmente innovadores.

A las herramientas diseñadas alrededor de esa visión del ciudadano como “sensor” se añaden otras innovadoras soluciones como el portal de CIUDAD 2020, que presenta un nuevo marco de relación centralizado, inteligente y personalizado del individuo con su ciudad, o la plataforma tecnológica, basada en una red cloud y en el Internet de las Cosas, que integra toda la información de la ciudad y sus recursos, así como los innovadores servicios y aplicaciones de eficiencia energética, movilidad y transporte, y medioambiente que se han generado en el proyecto.

Gracias a todas estas nuevas tecnologías, tras darse de alta en el portal de CIUDAD 2020, un ciudadano puede acceder, tecleando una sola vez sus credenciales, a todos los servicios y aplicaciones que le ofrece su ciudad de forma segura, recibir notificaciones, recomendaciones y avisos personalizados en su teléfono inteligente o tableta.

ZIV ha presentado en Grenoble sus nuevas instalaciones  para la fabricación de soluciones de redes inteligentes. La empresa vasca, es un referente mundial en esta área, y  refuerza así su posicionamiento en el mercado francés. En noviembre de 2014, tras ser seleccionada como proveedor de ERDF para el próximo despliegue de contadores inteligentes, ZIV anunció  la futura apertura de las instalaciones que hoy ha presentado ante las autoridades locales y representantes de la eléctrica francesa ERDF, quienes han arropado a ZIV en este acto.

La Sra. Catherine Cros,  Directora de Política Industrial de ERDF, ha elogiado el potencial tecnológico de ZIV, pionera en este campo, ha valorado su esfuerzo para establecerse en Francia, y ha recalcado la importancia de su presencia en Grenoble, por el valor que ello aporta en pro de una estrecha colaboración entre ambas compañías.

La inversión prevista supondrá alrededor de 7 millones de euros,  generará unos 200 puestos de trabajo (directos e indirectos)  y alcanzará los dos millones de unidades de contadores inteligentes cuando esté a pleno rendimiento.

El compromiso de ZIV con ERDF se suma al ya realizado con las eléctricas españolas y la portuguesa EDP, pilares fundamentales del segmento de mercado agrupado en la Alianza PRIME, para los que fabrica ya a pleno rendimiento. A comienzos de año ZIV amplió sus instalaciones en Zamudio con nuevas líneas de fabricación automatizadas que alcanzan ya  una capacidad de producción anual de 2,5 millones de contadores, lo que la convierte en una de las mayores fábricas de toda Europa.

En su intervención en la rueda de prensa, Norberto Santiago, Presidente de ZIV ha agradecido las palabras de apoyo de ERDF y ha reiterado el compromiso de ZIV por la innovación y el desarrollo de soluciones que favorezcan la sostenibilidad de los sistemas eléctricos.

La española Albufera Energy Storage investiga para el desarrollo de baterías de aluminio-aire recargables. Estas baterías, 8 veces más energéticas que las de litio, ya son vistas en el mercado como sus potenciales sustitutas. Los expertos investigadores de Albufera Energy Storage están especializados en almacenamiento energético para vehículos eléctricos y redes inteligentes En las baterías de aluminio-aire el metal se oxida formando hidróxido de aluminio y generando corriente. El aluminio tiene una de las densidades de energía más altas; sus baterías tienen un potencial 8 veces mayor que las de iones de litio, usadas actualmente en vehículos eléctricos, smartphones o tabletas. Sin embargo, para que estas baterías puedan sustituir a las actuales, todavía deben superar algunos retos como su dificultad de recarga. En ello precisamente está trabajando Albufera Energy Storage, una empresa española con experiencia en diversos sistemas de almacenamiento energético.

Desde el Parque Científico de Madrid, en el Campus de Cantoblanco, Albufera Energy Storage está siguiendo varias líneas de investigación paralelas para el desarrollo de este tipo de baterías, mediante la selección de diversos componentes que les permitan alcanzar unas especificaciones óptimas. “La tecnología aluminio-aire, es la que presenta el par electroquímico de mayores posibilidades de éxito dentro de la familia de baterías metal-aire. Poseen una densidad de energía muy superior a las baterías Li-ión que, hoy por hoy, son la referencia del sector, pero con un peso significativamente menor. Además el Aluminio es uno de los elementos más comunes de la corteza terrestre, es abundante, barato y seguro”, así describe las posibilidades de este tipo de baterías Joaquín Chacón, Director General de Albufera Energy Storage.

Para vehículos eléctricos y redes inteligentes

Además de su uso para vehículos eléctricos (varias empresas de automoción ya están investigando en ellas), las baterías de Aluminio-aire tendrán un importante desarrollo como núcleos de almacenamiento de lo que se ha venido a llamar redes inteligentes. Tanto en Europa como en EE.UU. se viene utilizando el concepto de redes inteligentes desde hace años para referirse a redes de usuarios generadores y consumidores de electricidad que se conectan entre sí para conseguir un suministro eléctrico eficiente, seguro y sostenible. Se requiere la generación de electricidad, especialmente de fuentes renovables, pero también el almacenamiento de esa electricidad para su posterior transmisión y distribución, por lo que, tal y como advierte Joaquín Chacón, “el desarrollo de todas las formas posibles de almacenamiento eléctrico va a ser uno de los temas candentes en los próximos años”.

Universidad de la batería

Albufera Energy Storage, se dedica también a la formación y asesoramiento en materia de almacenamiento energético. En 2015 Albufera Energy Storage ha celebrado la quinta edición de sus cursos especializados en almacenamiento eléctrico denominados Universidad de la Batería, que han logrado reunir a más de 40 profesionales interesados en este campo hasta el momento. Según explica Joaquín Chacón, el número de alumnos interesados en este tipo de formación especializada aumenta cada año: “es un tema que se percibe como clave para el futuro inmediato”. Los alumnos de la Universidad de la batería son profesionales de los sectores del vehículo eléctrico, de las energías renovables, las distribuidoras eléctricas, investigadores, etc.

Congreso MABIC

Albufera Energy Storage cuenta con una importante vocación de divulgación del conocimiento sobre almacenamiento eléctrico, y anualmente organiza un congreso internacional sobre la materia: el Congreso MABIC. Este año el congreso atrajo hasta La Coruña, sede elegida para el punto de encuentro MABIC 2015, a más de 30 expertos internacionales en los diversos tipos de baterías metal aire y les ofreció la oportunidad de discutir sobre su investigación y desarrollo, fabricación, interoperabilidad y comercialización.

Siemens se ha adjudicado un proyecto en Cabo Verde licitado por Gesto Energía gracias al que se reducirán los apagones y se mejorarán las redes eléctricas en tres islas del país: Sal, Santiago y San Vicente.

El alcance del proyecto, que lidera Siemens Portugal y en el que participa Siemens España, incluye un estudio para la mejora de la coordinación del sistema de protección de la red eléctricas de las tres islas, además de la puesta en marcha de un software para modelar y simular futuras redes eléctricas, que se pondrán en marcha en una segunda fase.

Este proyecto se engloba dentro de otro mayor denominado “Programa de reducción de pérdidas y mejora de la calidad de la energía eléctrica” por el que se pretende reducir las pérdidas no técnicas (aquí se incluyen las que se deben a fraude o conexión ilegal). Al mismo tiempo, se mejora la estabilidad en el suministro de energía, con lo que ello representa de cara a poner los cimientos del tan necesario desarrollo industrial del país. El sistema garantiza una recaudación más justa en función de la energía realmente consumida, que de otra forma es asumida por el Estado.

La labor del equipo español de Smart Grids, que pertenece a la unidad de negocio Energy Management, servirá para identificar problemas y mejorar el sistema de protecciones de red, con el objetivo de evitar o reducir en la medida de lo posible el número de apagones intempestivos.

Una vez que se ponga en marcha, también reducirá el tiempo empleado en localizar las averías y los cortes de suministro. Gracias al software de Siemens y la formación que recibirán del mismo, los técnicos de Cabo Verde podrán planificar la forma más eficiente para el crecimiento de las redes.

Al reducir el tiempo empleado para localizar averías, se mejora el suministro y se pone la primera piedra para que en una segunda fase el Gobierno de Cabo Verde planifique y mejore de la forma más eficiente posible el crecimiento o mejora de las redes eléctricas.

 

Wemworld participa en un proyecto para el suministro de sistemas eléctricos y de control en una nueva planta fotovoltaica en Sudáfrica y sigue desarrollando herramientas en relación con las Smart Grid y la eficiencia energética.

Wemworld, una sociedad de ingeniería internacional que realiza sistemas de monitorización, control remoto y de análisis del rendimiento de plantas de producción de energía, ha participado en un proyecto para el suministro de sistemas eléctricos y de control para una nueva planta fotovoltaica de 70 MW (PV) de energía en la provincia de Northern Cape de Sudáfrica.

Ha sido la primera planta de energía en conectarse al sistema eléctrico que ha respetado el código de red Sudafricano, el cual tiene como objetivo el equilibrio de la red eléctrica y a su vez, reducir su huella de carbono. Con más de dos kilómetros de largo y una superficie de 200 ha representa un ejemplo de la clara apuesta de Sudáfrica por las energías renovables y por la energía solar en particular. Leer más…

Fulvio Ferrari, Giovanni Rossi
Founding Partners Wemworld Web Energy Management

Artículo publicado en: FuturENERGY Mayo 2015

ZIV ha conseguido un importante pedido de concentradores de datos de la eléctrica portuguesa EDP. La compañía lusa está inmersa en un ambicioso proyecto para el despliegue de redes inteligentes por todo el país. Entre sus objetivos está alcanzar en este ejercicio 10.000 unidades de concentradores y 300.000 contadores inteligentes. EDP es una de las muchas eléctricas europeas que ha seleccionado la tecnología PRIME para el despliegue de soluciones de redes inteligentes que comunican a través del cable de media y baja tensión.

ZIV fue el primer proveedor en implementar la tecnología PLC en sus equipos, por lo que no depende de chips de terceros. Esta ventaja competitiva junto a la mejora de la capacidad productiva conseguida con la ampliación de sus instalaciones en Zamudio le han permitido cerrar el año fiscal con una cifra record de negocio y una producción de 1,8 millones de contadores.

EDP Distribuição es la Distribuidora Eléctrica portuguesa. Cuenta con 6 millones de clientes y una red de 220.000 km. EDP es uno de los principales operadores en la Península Ibérica. Está presente en España en la producción, generación, distribución y comercialización de electricidad, gas y servicios. El Grupo tiene sus principales centros de actividad en Asturias, Cantabria, Murcia y País Vasco, donde es operador de referencia en gas y/o electricidad. Actualmente es el cuarto productor y distribuidor de electricidad y el segundo operador de gas natural.

Norberto Santiago, Presidente de la compañía vasca, ha resaltado la importancia de este contrato y ha señalado que “una adjudicación del 74% del lote total supone un honor para ZIV y pone de manifiesto confianza en la capacidad y buen hacer de ZIV, por lo que no queda más que agradecer a EDP su apoyo y trabajar duro para responder a las expectativas depositadas en nosotros”.

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