El gobierno galo reduce las tarifas de energía solar para atajar la especulación

El Ministerio francés de Ecología justificó el recorte de las tarifas subvencionadas porque en noviembre y diciembre había recibido «un alud de demandas (…) para proyectos no siempre legítimos«, que en el último mes de 2009 sumaban 20.000, en una declaración publicada por «Le Monde».

En concreto, muchos de ellos correspondían a edificios nuevos cuyo uso futuro no está muy claro, que «estaban sobredimensionados» y que «parecían no tener otra razón de ser que aprovecharse de la súper tarifa», según el Ministerio.

Para hacer frente a ese fenómeno, la nueva parrilla de precios establece una reducción de casi el 30% para las placas en edificios de uso agrícola, ganadero, logístico o comercial, a los que se pagará 50 céntimos de euro por kilovatio hora si son instalaciones antiguas y 42 céntimos si son nuevos.

El precio será de 58 céntimos de euro (en lugar de 60 hasta ahora) para los particulares que tienen placas en el tejado de sus domicilios, los centros sanitarios o de enseñanza construidos desde al menos hace dos años.

Para los propietarios de los conocidos como huertos solares, se les abonará 31,4 céntimos de euros por kilovatio hora (32 hasta ahora), aunque en las regiones con poco sol se añadirá una prima (hasta 37,68 céntimos) para favorecer las instalaciones y evitar que se concentren en el sur.

El decreto gubernamental también establece reglas de cara al futuro: por una parte las tarifas se reducirán a un ritmo del 10% anual a partir de 2012, y al valor que resulte sólo se indexará con la inflación en un 20% (un 40% hasta ahora).

Pero la medida más claramente dirigida contra la incipiente especulación es que se han anulado todos los proyectos presentados desde el pasado 1 de noviembre, que tendrán que iniciar su tramitación y atenerse a las nuevas condiciones.

Teniendo en cuenta que la compañía eléctrica estatal EDF vende el kilovatio hora a sus abonados a 10 céntimos de euro, el sistema de primas a la energía solar obliga a repercutir la diferencia a los consumidores.

De acuerdo con los cálculos del Ejecutivo, aceptar las demandas al ritmo al que llegaban últimamente habría significado un sobre-coste de unos 2.200 millones de euros anuales en una veintena de años, con un coste medio de la factura del 10%.

También habría significado que la potencia fotovoltaica en Francia hubiera sido a los 5.400 megavatios este año, con una decena de años de anticipación sobre el objetivo inicial.

Siliken construirá un parque fotovoltaico en Italia

Según informó Siliken, el proyecto se llevará a cabo mediante la modalidad de llave en mano y finalizará su ejecución en junio de 2010. El mantenimiento de la planta, una vez en explotación, será llevado a cabo por Siliken durante 20 años.

La instalación contará con 60.800 módulos Siliken de 290 Wp (vatios/pico).

El parque será capaz de inyectar en red 22,34 gigavatios/hora anuales, lo que supondrá evitar la emisión a la atmósfera de 11.660 toneladas de CO2.

Esta será una de las instalaciones fotovoltaicas más grandes de Italia.

Eurener firma un acuerdo de distribución para Alemania y Suiza por 20 millones de euros

El acuerdo, valorado en unos 20 millones de euros, contempla la entrega en 2010, por parte de Eurener, de 50.000 paneles solares de silicio mono y policristalino que suman una potencia de 13 megavatios, informó la firma española.

En diciembre de 2009, ambas compañías firmaron la distribución de paneles por 10 megavatios

Sat Solar efectuará la comercialización de los módulos de Eurener en el mercado alemán a través de pequeñas y medianas distribuidoras e instaladoras.

El acuerdo también contempla operar en el mercado suizo, lo que permitirá igualmente la distribución de módulos en Austria y la República Checa.

Los módulos fotovoltaicos de Eurener, que cuenta con filiales en Italia y Portugal, son fabricados en una planta automatizada de última generación ubicada en Alicante.

La china Yingli vende a España 30 megavatios de módulos de energía solar

El presidente de la firma, Miao Liansheng, señaló que estaba «muy contento de ver cómo aumenta de forma continua la demanda para módulos de alta calidad en España».

«Después de la crisis financiera global y de la caída del mercado español a principios de 2009 se produjo una contracción del volumen anual de instalaciones. Yingli estuvo reforzando su capacidad de ejecución», señaló la firma, sin especificar las empresas españolas con las que ha rubricado las mencionadas ventas.

La entrega del suministro se llevará a cabo en la primera mitad de 2010.

En noviembre pasado, los representantes de Yingli Solar reconocieron que el sector español de placas fotovoltaicas se había derrumbado debido a la crisis y a la finalización de las subvenciones para la instalación de este tipo de energía.

Después de que la demanda española se disparara en 2008 a los 2.000 megavatios, la cifra para 2009 se limitaba a 100 megavatios, según datos de la Asociación de la Industria Fotovoltaica en España (ASIF).

Yingli tiene su sede en la ciudad de Baoding, provincia de Hebei, colindante con Pekín.

Investigadores de la UCA diseñan un nuevo sistema que mejora el rendimiento de las placas fotovoltaicas

El grupo de Simulación, Caracterización y Evolución de Materiales, que encabeza el profesor Joaquín Martín Calleja, es el responsable de este dispositivo que ha patentado la UCA. El sistema ha demostrado que, dependiendo de la zona de la superficie de las placas analizadas, existen irregularidades en su funcionamiento. Estas deficiencias afectan de forma negativa a su rendimiento global, ya que se generan valores de fotoconversión inferiores al máximo teóricamente posible.

Este nuevo dispositivo permite determinar las posibles causas de la disminución del rendimiento de la placa y, aunque ya existen equipos que realizan mediciones mediante láser, ninguno ha conseguido emular la luz solar. Estos sistemas (no comercializados en la mayoría de los casos) tienen «claras limitaciones» y utilizan como fuente de irradiación un único haz de láser monocromático. Sin embargo, en el caso de los dispositivos fotoconversores, al funcionar en presencia de la luz solar, la medición obtenida con los láseres se aleja de las condiciones reales a las que se someten las placas solares.

Por tanto, el grupo de investigación encabezado por el profesor Martín Calleja ha desarrollado un sistema basado en «intentar adaptar las teorías de visión a este sistema a través de la mezcla de tres láseres (uno en rojo, otro en verde y otro en azul). De esta forma, realizaremos el mismo barrido con cada láser, ajustando sus potencias de forma que se genere una especie de composición cromática similar a la luz solar».

«El objetivo es intentar estudiar cuál es el comportamiento de la superficie analizando punto a punto a nivel micrométrico de las células solares bajo unas condiciones semejantes a la luz solar», comentó, además de destacar que con este sistema «se pueden detectar todos los errores» facilitando la tarea de encontrar el «remedio» preciso.

También señaló que el nuevo equipo de mapeo no se ha diseñado para su futura comercialización, sino que es «un desarrollo científico» que facilitará la investigación en este campo para futuros proyectos. Sin embargo, admitió que es «un avance» que puede interesar a las universidades que trabajen en este campo y que se podría comercializar a laboratorios de empresas que se dediquen a la fabricación y producción de energía solar.

Enel Green Power, Sharp y STMicroelectronic fabricarán paneles solares en Italia

Este acuerdo es la continuación del Memorando de Entendimiento firmado en mayo de 2008 por Enel Green Power y Sharp al que se ha unido STMicroelectronics.

«El acuerdo alcanzado marca por primera vez que tres globales se unen en igualdad de condiciones para aportar su valor añadido único a la industria solar«, refieren las compañías en un comunicado.

Por una parte -agrega-, Enel Green Power aporta su liderazgo en el mercado internacional; Sharp contribuye con su exclusiva tecnología de triple-unión de película fina, que estará próximamente operativa en la planta madre en Sakai (Japón); mientras STMicroelectronics trae las habilidades y recursos técnicos en el ámbito de la microelectrónica.

La fábrica, ubicada en Catania, en la instalación M6 existente de que dispone STMicroelectronics, tendrá una capacidad inicial de producción de 160 megavatios al año.

El objetivo -afirma- es que la capacidad de la planta vaya aumentando progresivamente hasta los 480 megavatios al año durante los próximos años.

Desde su fecha de lanzamiento, va a representar la mayor fábrica de paneles solares de Italia y se espera que a comienzos de 2011 se inicie la fabricación de paneles solares en la planta de Catania, explica.

El proyecto de 160 megavatios requerirá una inversión total de 320 millones de euros, «que serán aportados por una combinación patrimonial, de subvenciones estatales y préstamos para el proyecto, sin necesidad de recurrir a los accionistas de las empresas de la Joint-venture», asegura.

Cada uno de los tres socios aportará un tercio del capital -una contribución de hasta 70 millones de euros cada uno, en líquido o en especie-, lo que les permitirá tener un tercio de las acciones de la nueva sociedad, añade.

La producción de la fábrica se colocará en algunos de los mercados solares más atractivos de Europa, Oriente Medio y África, especialmente en el área mediterránea.

En esta zona, Enel Green Power y Sharp ya disponen de importantes redes de venta y distribución y planean llevar a cabo nuevos proyectos solares.

Enel.si, la empresa de Enel Green Power especializada en la instalación de sistemas fotovoltaicos en el mercado minorista, también participará en las acciones de mercadotecnia, ofreciendo paneles directamente a través de su red de franquicias compuesta por 500 instaladores cualificados en Italia.

Enel Green Power y Sharp han firmado un acuerdo adicional que tiene por objetivo la creación de una Joint-venture para el desarrollo de plantas solares.

En el punto de mira está la instalación de capacidad acumulativa hasta un nivel de 500 megavatios antes de finales de 2016, haciendo uso de los paneles fotovoltaicos que se construirán en la fábrica de Catania, señala el comunicado.

«Los paneles de triple-unión de lámina-fina son los más indicados para plantas solares de capacidad de generación media y grande y, comparados con los paneles ordinarios de silicona, los módulos de triple-unión de lámina-fina son capaces de mantener a un nivel elevado la conversión de la eficiencia energética, incluso en climas de mucho calor», dice.

Gracias a su escaso contenido de silicona, estos módulos también están exentos de la volatilidad del precio de la silicona cruda.

Para las compañías, Catania representa la ubicación ideal gracias a la existencia de una planta semiconductora y de ciertas instalaciones así como una importante mano de obra cualificada en la fabricación de productos con base de silicona.

Además, Catania alberga el Conphoebus, un centro de investigación de Enel enteramente dedicado a las Fuentes de energía renovable (especialmente la solar), así como al ahorro energético y Sicilia es una de las regiones clave en el Mediterráneo para el desarrollo de plantas solares y ofrece una localización única en cuanto a logística en el abastecimiento de países vecinos, concluye.

Sony estudia fabricar placas solares en su planta catalana

Las fuentes señalaron que el estudio contempla dedicar una parte de las instalaciones de Viladecavalls a la fabricación de placas solares aprovechando la demanda que se creará por el impulso de las energías renovables, aunque portavoces de Sony declinaron hacer declaraciones al respecto.

Según un informe de la consultora DBK, España es el país que más crece de toda la Unión Europea en cuestión de producción de energía solar, por encima de Alemania, Francia o Italia; con un mercado que ha registrado el mayor incremento de los países miembros, el 63% de las instalaciones y la capacidad a lo largo de 2008

La fábrica catalana de Sony, en la que trabajan unas 2.500 personas incluyendo los temporales, es la planta de electrónica de consumo más importante que opera en España y en ella se producen y exportan televisores a países como Portugal, Italia o Francia.

Durante el pasado año la multinacional se comprometió a mantener la continuidad de la planta española hasta finales de 2010, en un contexto en el que cerró tres factorías: una en Pittsburg (EEUU), otra en Dax (Francia) y la tercera en Japón.

A cambio, la filial española redujo su plantilla en unas 290 personas en el último año, un centenar de ellas mediante bajas voluntarias y prejubilaciones acordadas con los sindicatos de la factoría de Viladecavalls, que además se congelaron el salario.

El estudio abre la puerta a un giro en la estrategia industrial de Sony pero todavía no es una decisión firme, ya que una iniciativa de este tipo ha de ser presentada por la filial española a Japón y aprobada desde la central de la multinacional nipona en Tokio.

La presión de países con menores costes de mano de obra está obligando a las planta de electrónica de consumo en toda Europa Occidental a buscar alternativas para garantizar las actividad industrial y en esta línea, señalaron, se enmarca el estudio para la factoría de Sony en España.

La energía concentrada de miles de soles, la renovable futura de la industria

La viabilidad de estas aplicaciones se estudia en la Plataforma Solar de Almería (PSA), en concreto en el horno solar, una instalación que, gracias a la energía solar de concentración, puede llegar a alcanzar los 3.000 grados celsius de temperatura, y en la que se llevan a cabo diversos experimentos desde 1991.

En este horno, capaz de derretir una placa de acero en segundos, se trabaja en cuatro líneas de investigación: ensayo de materiales, generación de calor solar para procesos industriales, combustibles solares y ensayo y caracterización de células fotovoltaicas de concentración.

Inmaculada Cañadas, investigadora de la Unidad de Sistemas de Concentración Solar de la PSA, ha explicado que en este horno se realizan ensayos de materiales tanto en condiciones ambientales como en atmósferas controladas.

El objetivo es realizar tratamientos térmicos que permitan sintetizar o modificar los materiales, como los de construcción, o estudiar su comportamiento en condiciones de altas temperaturas.

En este sentido, Cañadas ha detallado que en la PSA se puede llegar a fundir un metal, obtener cerámicas a partir de polvos compactados o realizar tratamientos que mejoren las condiciones de los materiales frente a la corrosión o el desgaste.

En cuanto a la generación de calor solar, la función del horno es la de usar la energía solar para generar altas temperaturas en el interior de un reactor o cámara, y que éste pueda aplicar energía térmica procedente del sol a distintos procesos industriales, entre ellos el tratamiento de residuos.

En concreto, el grupo de investigación de esta instalación, junto a la Universidad Politécnica de Cataluña, trabaja principalmente en la eliminación de metales en tierras contaminadas, como el mercurio, que consigue calentando toda la tierra afectada hasta una temperatura que se volatilizan los compuestos. Una vez volatizados, se captura el mercurio en un filtro de carbón activo que luego se trataría como material de residuo.

Además de esta investigación, en el horno solar se genera hidrógeno, que puede servir para la automoción u ordenadores.

Una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y, según Cañadas, el objetivo es romper esa molécula a través de su calentamiento, para separar el oxígeno, capturándolo, y liberar el hidrógeno.

La cuarta línea de investigación está relacionada con las células fotovoltaicas, cuyo futuro pasa, según Cañadas, por la fotovoltaica de concentración.

España, Alemania, Francia, Malta e Israel, dentro de un proyecto europeo, se plantearon, según esta investigadora, concentrar mil soles sobre un panel fotovoltaico y la PSA, en concreto el horno solar, fue la primera instalación en conseguirlo en el mundo, en 2005.

Este horno es capaz de concentrar la radicación solar, ya que realiza un seguimiento continuo al sol a través de unos espejos (helióstatos) que recogen los rayos y los dirige a un disco parabólico fijo que concentra la energía solar.

En el sector industrial, cuyo consumo energético está en torno al 30 por ciento del total, la energía solar térmica es la renovable que se perfila como la más adecuada, según Cañadas, ya que permite la generación directa, a distintos niveles de temperatura, de la energía térmica necesaria en numerosos procesos.

Este potencial de aplicación es precisamente lo que se estudia en el horno solar de Almería.

En la Plataforma Solar de Almería se investiga también la generación de electricidad a partir de distintas tecnologías solares y aplicaciones medioambientales, como la desinfección de aguas.

La PSA pertenece al Centro de Investigaciones Energética, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Parques Solares de Navarra colabora con el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica de Estados Unidos

En concreto, informa la compañía navarra, la documentación recopilada por los representantes de EPRI se utilizará para realizar un estudio global sobre instalaciones fotovoltaicas, en el que han participado empresas de Estados Unidos y Europa.

Además, en este marco de colaboración, Parques Solares de Navarra ha ofrecido sus instalaciones en el sur de la Comunidad foral para que EPRI realice ensayos tecnológicos y compruebe el rendimiento de sus últimas investigaciones.

Dentro del mismo programa, el pasado mes de noviembre dos miembros del EPRI visitaron el parque solar de la localidad navarra de Villafranca, que es la mayor instalación de concentración del mundo, puesta en marcha por Parques Solares de Navarra con una potencia de 12.000 kilovatios nominales.

El director de Proyectos de la empresa navarra, Pablo Etayo, junto con el responsable de Producción y Mantenimiento del parque de Villafranca, Eduardo Sarriés, recorrieron las instalaciones con Terry Peterson y Jim Handy, representantes del instituto americano.

La concentración, explica la empresa navarra, permite hacer uso comercial de las células de alta eficiencia que se emplean actualmente en la fabricación de satélites espaciales.

En el parque de Villafranca se encuentra conectada más de la mitad de la potencia mundial a través de esta tecnología de vanguardia.

La instalación ocupa un espacio de 60 hectáreas y, con sus 648 seguidores, es capaz de generar la producción equivalente al consumo de unos 6.500 hogares.

El EPRI (Electric Power Research Institute) es una organización independiente, sin ánimo de lucro, financiada por la industria de servicios eléctricos estadounidense y con participación internacional.

En la actualidad, representa al 90% de las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad en Estados Unidos y ofrece soluciones y servicios a más de 1.000 organizaciones relacionadas con la energía en 40 países.

El grupo OPDE cierra la financiación de 100 millones de euros para plantas solares en Valladolid y Navarra

El acuerdo, suscrito con el Banco Santander, La Caixa y BBVA, representa el mayor proyecto de financiación firmado en España este año en el sector solar fotovoltaico, informó la multinacional navarra.

En 2009, OPDE ha puesto en marcha en España un total de 28,38 megavatios pico (MWp), lo que mantiene a la compañía en el primer puesto dentro del ránking de las empresas promotoras de instalaciones de energía solar fotovoltaica en el país, con una cuota de mercado del 20 por ciento en el segmento de plantas sobre suelo.

Con los proyectos cerrados en 2009, la compañía alcanza la cifra de 115 MW construidos en España a lo largo de los últimos cinco años, a los que se sumarán los 20 MW previstos para el próximo ejercicio.

Al margen de sus proyectos en España, OPDE ha finalizado en el sur de Italia (Puglia) la construcción y conexión de diversas plantas solares fotovoltaicas, con una potencia de 6 MW, en las localidades de Ginosa, Ruatella, Lucera y Foggia.

Asimismo, el grupo español ha firmado recientemente un acuerdo con el Gobierno de la región de Piamonte para la construcción de varias plantas solares fotovoltaicas el próximo año, que alcanzarán 30 MW en una primera fase y 75 en la segunda.