Se inaugura una planta solar de 7 megavatios en Badajoz, Extremadura

Publicado por Martín | October 14, 2008 9:54 pm 5 comentarios

Como ya hemos visto en Erenovable,  la provincia de Badajoz  en Extremadura no deja de abrir plantas solares. A la planta de 8.8 megavatios de Llerenta, la de un megavatios de Olivenza y a La huerta solar Olla Vaquera se le suma la reciente inauguración de la la planta de energía solar de Casas de Don Pedro.

Esta planta, de 7 megavatios, es producto de la inversión de dos importante compañías: la firma estadounidense Sunpower, -también responsable de la planta de 8, 8 megavatios- y Solargen, filial española de  The Naturener Group.

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Imagen del SunPower(R) Tracker por Sunpowercorp.com

Lo que hace especial a la la planta de Casas de Don Pedro es que SunPower instaló su propio sistema de seguimiento solar SunPower(R) Tracker en el sitio, que permite aprovechar en un 25% más la luz del sol. El sistema de  paneles de seguimiento solar cubre una superficie de 40 hectáreas y la planta tiene una potencia instalada de 7 megavatios.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, estuvo presente en la inauguración de la planta y aprovechó la ocasión para destacar que "Extremadura está apostando por un sector que tiene un fuerte compromiso por las fuentes de energía inagotables, hasta el punto de que producimos más energía de la que consumimos, lo que ayuda a entender cuál es nuestra idea de España".

Fuentes| EP (Europapress) y el Periódico de Extremadura

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5 Comentarios al Artículo: Se inaugura una planta solar de 7 megavatios en Badajoz, Extremadura

  • El apostar por energias renovables contribuye al medio ambiente y tambien a la libertad de los productores de petroleo.

  • [...] Erenovable Badajoz, paneles solares, planta solar Paneles solares en el Palacio de Ferias de Málaga [...]

  • Martín says:

    Escribe aquí tu comentario.

    Hablando de energía solar puede que os interese la siguiente noticia:

    Avance en energía solar.

    Los investigadores han encontrado una manera barata y fácil de almacenar energía a partir del sol.

    Technology Review, MIT (Massachusetts Institute of Technology), 31 de Julio, 2008.

    http://www.technologyreview.com/Energy/21155/page1/

    Los investigadores han hecho un avance importante en química inorgánica que podría llevar a una manera barata de almacenar energía del sol. Al obrar así, han solucionado uno de los problemas claves para hacer de la energía solar una fuente de electricidad dominante.

    Daniel Nocera, profesor de química en el MIT, ha desarrollado un catalizador que puede generar oxígeno del agua dividiendo las moléculas de agua. La reacción libera iones de hidrógeno que produce gas hidrógeno. El catalizador, que es fácil y barato de hacer, se podría utilizar para generar grandes cantidades de hidrógeno usando luz del sol para producir las reacciones. El hidrógeno se puede entonces quemar o utilizar a través de una pila de combustible para generar electricidad siempre que se necesite, incluyendo cuando el sol no brilla.

    La energía solar es limitada en última instancia por el hecho de que las células solares tienen su máxima producción solamente por pocas horas cada día. La solución propuesta de usar luz del sol para descomponer agua, almacenando energía solar bajo la forma de hidrógeno, no había sido usada porque la reacción requería demasiada energía, y los catalizadores convenientes eran materiales extremadamente raros y demasiado costosos. El catalizador de Nocera despeja el camino a tecnologías baratas y abundantes que descomponen agua. El avance de Nocera representa un descubrimiento clave en el esfuerzo de muchos grupos de investigación química para crear fotosíntesis artificial imitando como las plantas utilizan luz del sol para dividir el agua para producir energía disponible. ” Este descubrimiento es simplemente innovador”, dice Karsten Meyer, profesor de química en la Universidad Friedrich Alexander, en Alemania. “Nocera ha ganado probablemente a muchos investigadores para la energía solar”. Dice Meyer, “éste es probablemente el descubrimiento más importante del siglo.”

    El nuevo catalizador marca un cambio radical a las tentativas anteriores. Los investigadores, incluyendo Nocera, han intentado diseñar catalizadores moleculares en los cuales la localización de cada átomo se conoce con exactitud y el catalizador se hace para durar tanto como sea posible. El nuevo catalizador, sin embargo, es amorfo no tiene una estructura regular, es relativamente inestable, hace su trabajo descomponiéndose. Pero el catalizador puede repararse constantemente, así que puede continuar trabajando.

    En su sistema experimental, Nocera sumerge un electrodo de óxido de indium y estaño en el agua mezclada con cobalto y fosfato de potasio. Aplica un voltaje al electrodo, el cobalto, el potasio y el fosfato acumulado en el electrodo, forman el catalizador. El catalizador oxida el agua para formar gas oxígeno e iones de hidrógeno libres. En otro electrodo, cubierto con un catalizador de platino, iones de hidrógeno forman gas de hidrógeno. Mientras trabaja, el catalizador basado en cobalto se descompone, pero el cobalto y el fosfato de potasio en la solución pronto se vuelve a formar en el electrodo, reparando el catalizador.

    Nocera creó el catalizador como parte de un programa de investigación cuya meta era desarrollar fotosíntesis artificial que trabaje más eficientemente que la fotosíntesis y produzca combustibles útiles, tales como hidrógeno. Nocera ha solucionado una de las partes más desafiantes de la fotosíntesis artificial: generación de oxígeno del agua. Sigue habiendo dos pasos más. Uno está en substituir el costoso catalizador de platino para hacer hidrógeno de los iones hidrogenados por un catalizador basado en un metal barato y abundante, como Nocera ha hecho con el catalizador de oxígeno.

    Encontrar un catalizador más barato para hacer hidrógeno no será demasiado difícil, dice Jhon Turner, principal investigador en el National Renewable Energy Laboratory, in Golden, CO. De hecho, Nocera dice que él tiene nuevos y prometedores materiales que pueden trabajar, y otros investigadores también tienen probables candidatos. El segundo paso restante en fotosíntesis artificial está en desarrollar un material que absorba luz del sol, generando los electrones necesarios para accionar los catalizadores que separan el agua. Eso permitirá al catalizador de Nocera funcionar directamente de la luz del sol; ahora funciona con electricidad tomada de un enchufe.

    Todavía hay también mucho trabajo de ingeniería que hacer antes que el catalizador de Nocera se incorpore a los dispositivos comerciales. Por ejemplo, será necesario mejorar el ratio en el que su catalizador produce oxígeno. Nocera y otros se sienten confiados en que la ingeniería se pueda hacer rápidamente porque el catalizador es fácil de hacer, permitiendo que muchos investigadores comiencen a trabajar con él sin demora. “La belleza de este sistema es, que es tan simple que mucha gente puede acceder a él y mejorarlo”, dice Thomas Moore, profesor de química y de bioquímica en la Arizona State University.

  • [...] Recordemos que tecnología de esta misma empresa ha sido utilizada en instalaciones como la nueva planta de 7 megavatios de Badajoz en España y los paneles solares instalados sobre los techos del estacionamiento de Applied [...]

  • [...] Recordemos que tecnología de esta misma empresa ha sido utilizada en instalaciones como la nueva planta de 7 megavatios de Badajoz en España y los paneles solares instalados sobre los techos del estacionamiento de Applied [...]

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