Mostrando entradas con la etiqueta bateria. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta bateria. Mostrar todas las entradas

domingo, 27 de octubre de 2024

Tesla con buenos resultados al 3T-2024

 Los resultados de  Tesla para el tercer trimestre 2024 fueron muy positivos y superaron las predicciones de los analistas, lo que ha llevado a cerrar en su máximo de los últimos trece meses con una subida de un 22% y a su principal accionista, Elon Musk, a añadir más de 33,500 millones de dólares a su fortuna.

La presentación de unos resultados tan positivos (470,000 vehículos producidos, 463,000 enviados, y 6.9 GWh de baterías instaladas), las promesas de Elon Musk, que predice entre un 20% y un 30% de crecimiento en las ventas de vehículos para el 2025 gracias a vehículos más baratos y a la llegada de la conducción autónoma en al menos dos estados, y los resultados de la división de generación y almacenamiento de energía, cuya facturación creció un 52% hasta los $2,380 millones, han generado una euforia. Incluso su modelo más polémico, el Cybertruck, se ha convertido en el tercer vehículo eléctrico más vendido en USA y genera ya un margen positivo 

Se han alcanzado ventas récord en USA y las globales han crecido en más de un tercio. Cada vez está más claro: los vehículos eléctricos son una tecnología claramente superior, y las tecnologías superiores siempre ganan.

Tesla vende todos sus vehículos sin invertir en publicidad, y lo hace, además, de manera directa al consumidor, sin ningún concesionario y por ello captura la totalidad del margen de sus ventas.

Por otro lado, Tesla tiene un elevado nivel de integración vertical, fabrica tanto los vehículos como la gran mayoría de sus componentes clave, especialmente las baterías, lo que le otorga un control significativo sobre la cadena de suministro y los costes. En comparación, los fabricantes tradicionales suelen depender de una enorme cantidad de proveedores externos para componentes críticos, cada uno de ellos demandando, lógicamente, su margen comercial, lo que limita su flexibilidad y control sobre los precios y el suministro.

Los vehículos de Tesla, además, funcionan como dispositivos conectados, donde las actualizaciones de software se envían de forma remota y regular a razón de más de una actualización al mes. Esto permite que sus coches mejoren continuamente en seguridad, autonomía y funcionalidades sin que el propietario necesite acudir al concesionario para ello. Los fabricantes tradicionales, en cambio, están aún comenzando a implementar este tipo de capacidades en sus vehículos. Mientras un vehículo Tesla sigue mejorando tras su compra, uno tradicional solo se deteriora.

La red de supercargadores de Tesla, uno de sus mayores activos, permite acceder a una infraestructura de carga rápida extensa. Esto supone una fuente de rentabilidad constante y un factor importante para los conductores que buscan la comodidad de realizar viajes largos sin preocuparse por la disponibilidad de cargadores.

Y finalmente, Tesla, con millones de kilómetros de datos recolectados por su flota de vehículos de manera constante, posee una enorme base de datos de escenarios de conducción real. Esta circunstancia es clave para el desarrollo de su sistema de conducción autónoma, donde los modelos de machine learning se entrenan en una variedad de condiciones reales, mejorando su tecnología de conducción autónoma más rápidamente que sus competidores.

Todas estas diferencias son fundamentales a la hora de entender la industria: para las compañías automovilísticas tradicionales suponen una barrera completamente insalvable. Una barrera que no pueden plantearse superar mientras sigan fabricando unos vehículos de combustión interna que precisan necesariamente de una red de concesionarios, distribuidos por todo el territorio, para proporcionarles el servicio periódico que necesitan. Concesionarios que, obviamente, demandan su margen comercial, lo que perjudica la rentabilidad de la marca. Si unimos eso con la enorme diferencia en la inversión en I+D de Tesla frente al resto de marcas, parece evidente que su ventaja competitiva actual puede ser sostenible, y que el problema de las marcas tradicionales no es coyuntural, sino estructural.


ANTECEDENTES

2024-1T




2023


2022




Tesla  alcanzó a octubre 2021 una valoración bursátil de 1,000 millones de dólares. El Model 3, durante dos meses, obtuvo el primer puesto de ventas generales de coches en Europa.






Tesla ha duplicado la fabricación usando las mismas dos fábricas. Una está en Fremont (California), que suple al mercado americano (Canadá, Estados Unidos y México).  La otra instalación está en Shanghai, que suple al mercado local. Sin embargo, en 2020, también empezó a fabricar para el mercado europeo.

El objetivo de Tesla era que una tercera fábrica, la Giga Berlín, en Alemania, supla al continente europeo. Según Elon Musk, CEO, Tesla tardará varios meses en optimizar la velocidad de las líneas de producción. no veremos un ensamblaje a gran escala hasta finales del año 2022.

En paralelo, Tesla inaugurará una nueva Gigafactory en Austin (Texas) para incrementar significativamente el ensamblaje de unidades y suplir al mercado local.

Ambas instalaciones fabricarán, únicamente, el Model Y. Lo harán con un nuevo método de ensamblaje que incluye una batería estructural y piezas más grandes. Los citados cambios darán como resultado vehículos más económicos, rápidos y seguros.

Simultáneamente, Tesla está desarrollando una nueva batería más económica y simple de producir. Esta ofrecerá una mayor autonomía, más potencia y será más ecológica. Su nombre interno es 4680 y, en principio, debutará en el Model Y, la Cybertruck o el futuro vehículo de 25.000 dólares.

La Giga Austin también fabricará, en un futuro, la Cybertruck. la camioneta de Tesla, que despertó muchísimo interés en su presentación a finales de 2019.

Tesla no gasta en publicidad, pero si en I+D




TESLA fabrica Portacontenedores eléctricos marinos

El gigante tecnológico TESLA de Elon Musk, entregó en 2020 los dos primeros portacontenedores eléctricos  llamados "Tesla dei Canales" a la naviera holandesa Port Liner, mediante una inversión de 100 millones de €uros.




Tesla luego entregará 6 barcos más de 110 metros de eslora con una capacidad de 270 contenedores, los cuales estarán funcionando con cuatro cajas de baterías que les permitirá movilizarse por 35 horas.

Estos buques que marcarán el arranque real de la transformación de la industria marítima hacia los buques 100% sustentables, cero emisiones e impulsados por inteligencia artificial.

Tesla también fabricará embarcaciones destinadas a la flota de Bélgica y Países Bajos, tendrá 52 metros de eslora y 6.7 metros de manga, con una capacidad para 24 contenedores de 20 pies con un peso máximo de 425 toneladas.  Su operación está prevista para carga desde los puertos de Amberes, Ámsterdam y Rotterdam.

Los barcos sustentables funcionarán con baterías de 20 pies, cargadas en tierra firme por el proveedor de energía libre de carbono, Eneco.

Provistos de una fuente de alimentación contarán con una autonomía de hasta 15 horas de energía.

Las barcazas han sido diseñadas con un tamaño preciso para pasar por debajo de los puentes y están estructurados para operar sin tripulación, sin embargo, inicialmente habrá personal para poder prever cualquier situación al momento de transportar mercancías.



viernes, 28 de junio de 2024

La extracción directa de litio (DLE) acelera la fabricación de baterías

 La extracción directa de litio (DLE) hace que el abastecimiento de este mineral crucial en solo 1-2 días sea una realidad, en comparación con los 18-24 meses tradicionales

exploraremos cómo este método eficiente de extracción de litio refinado puede ayudar a impulsar la próxima década de vehículos eléctricos. 


LDE puede cerrar la diferencia entre la demanda y el suministro










domingo, 11 de febrero de 2024

BATERÍA NUCLEAR QUE DURA 50 AÑOS

La compañía china Betavolt anuncia que ha desarrollado la batería BV100, construida con el isótopo radiactivo níquel-63 y un material semiconductor de diamante, que proporciona 0,1 mW de potencia y 3 V de tensión durante 50 años.

Todos los materiales tienen dos rangos de energía posibles respecto a la conducción eléctrica: la banda de valencia y la banda de conducción. En un material aislante se necesita mucha energía para que los electrones pasen a la banda de conducción y que conduzca la electricidad. En cambio, en un material conductor, los electrones se desplazan a la banda de conducción con mucha facilidad. Sin embargo, en un semiconductor la situación es intermedia, la energía necesaria para que los electrones salten de la banda de valencia a la de conducción es pequeña.

El funcionamiento de una pila betavoltaica es muy similar al de una placa fotovoltaica. De forma simplificada, en un panel solar, el material semiconductor absorbe fotones (partículas de luz) y libera electrones a la banda de conducción. Análogamente, en una pila betavoltaica la desintegración radiactiva proporciona electrones directamente en la banda de conducción.

El níquel-63 que utiliza la Betavolt B100 es un isótopo radiactivo artificial emisor beta negativo (electrones) con un periodo de semidesintegración de 100 años, que al desintegrarse se convierte en cobre-63, un isótopo del cobre que es estable, por lo tanto no radiactivo.

La batería tiene unas dimensiones de 15x15x5 mm y proporciona 100 microvatios a 3 voltios (V). La compañía dice que varias baterías BV100 se pueden usar juntas en serie o en paralelo según los requisitos del dispositivo, y tiene planes de lanzar una versión de 1 vatio (W) de su batería en 2025.


Desde el punto de vista radiológico podemos estar muy tranquilos. Se trata de un dispositivo muy seguro, puesto que la radiación beta se detiene fácilmente con una fina capa de aluminio (como la del papel que utilizamos para envolver los alimentos) que podría formar parte de la carcasa del dispositivo.

¿Algún día tendremos teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles que no necesiten cargar su batería durante toda su vida útil? Estaremos atentos a las novedades que nos presenten Betavolt y otros competidores.

Fuente: Naukas

martes, 16 de enero de 2024

Cargador inalámbrico Infinix

 Infinix presentó en Showstoppers del Consumer Electronic Show 2024 (CES 2024) una tecnología que permite la carga de la batería del smartphone a través del aire. 

Esta novedosa tecnología elimina la necesidad de cables físicos, lo que la convierte en una opción más cómoda y fácil de usar para cargar dispositivos en cualquier lugar. 



 Infinix utiliza tecnología de resonancia magnética multibobina, así como algoritmos adaptativos que facilitan la carga inalámbrica a una distancia de hasta 20 centímetros y que funcione perfectamente incluso si las bobinas (de transmisión y recepción) está inclinadas en un ángulo de hasta 60 grados.

Infinix explicó que esta tecnología funciona a una frecuencia muy baja, que está por debajo de los 6.78MHz. A dicha frecuencia, ofrece una potencia de carga de hasta 7.5W

Para proporcionarles aún más seguridad a los usuarios, la “Carga Mágica” dispone de un circuito de protección contra sobretensión (OVP) y resonancia de extremo a extremo que protege eficazmente los circuitos. Esto se traduce en una carga segura en escenarios en los que la distancia y la posición entre el teléfono y la base de carga cambian rápidamente.


sábado, 15 de julio de 2023

La batería más grande del mundo con una capacidad de 1.200 megavatios por hora

 Arabia Saudí instala 750.000 paneles solares para alimentar su lujoso Proyecto del Mar Rojo

Estarán conectados a la batería más grande del mundo con una capacidad de 1.200 megavatios por hora.


Arabia Saudita completó con éxito la instalación de 750,000 paneles solares como parte de la primera fase de su lujoso Proyecto del Mar Rojo, informó Arab News .

 Los paneles se alimentarán en 5 estaciones de energía solar que tienen como objetivo brindar un 100% de independencia de la red al destino de vacaciones.

Red Sea Project es una creación de Red Sea Global, una empresa propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita con el objetivo de desarrollar un destino turístico respetuoso con el medio ambiente. 

Es uno de los planes giga lanzados por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, junto con el proyecto NEOM


miércoles, 7 de junio de 2023

Baterías de iones de sodio - Na-ion

 Tanto CATL (Contemporary Amperex Technology) como BYD (Build Your Dreams) tienen la intención de utilizar baterías de iones de sodio en vehículos eléctricos producidos en serie antes de finales del 2023. Sin embargo, en un principio se tratará de un híbrido de baterías de iones de sodio e iones de litio.


El portal 36kr afirma que CATL tiene previsto introducir las nuevas baterías en el primer modelo de iCar, la marca de vehículos de nueva energía (NEV) de Chery, que se lanzará en el cuarto trimestre del 2023. Más tarde, la tecnología también podría ser utilizada en otros modelos de Chery. CATL confirmó recientemente que Chery sería su cliente de lanzamiento para sus baterías de iones de sodio, sin dar más detalles.

Chery presentó dos coches de concepto. El iCar GT es un deportivo eléctrico, mientras que el iCar 03 es un SUV compacto angular de 4,2 metros de largo. 

Dado que las baterías de iones de sodio son mucho más baratas pero tienen una menor densidad energética, lo más probable es que el iCar 03 sea el primer modelo que venga con un paquete de baterías mixto de celdas de iones de litio y de iones de nácar, y no el deportivo.

BYD también tiene previsto presentar sus nuevas baterías. Éstas también serán inicialmente una mezcla de baterías de sodio y litio y podrían salir a la carretera como parte del BYD Seagull en la segunda mitad del 2023. El pequeño EV de BYD acaba de salir a la preventa en China -inicialmente con baterías LFP- a partir de 78.800 yuanes (unos 10.500 euros u 11.439 dólares).

En China se rumoreaba que BYD estaba interesada en las baterías de iones de sodio desde noviembre de 2022. Ya entonces se habló del Qin EV, el coche compacto Dolphin y el Seagull. En concreto, se informó de que la división de baterías de BYD, FinDreams, ya había desarrollado este tipo de celdas hasta el punto de validar muestras. BYD negó las informaciones en su momento.

Incluso ahora, sólo se trata de información privilegiada no confirmada. Dado lo avanzado del desarrollo, parece posible un uso limitado de las pilas de iones de sodio en paquetes de baterías mixtas. Al menos inicialmente. Sin embargo, dado que los precios del litio han vuelto a caer con fuerza recientemente, el gran interés de los fabricantes chinos de baterías podría enfriarse temporalmente. Sin embargo, su uso no se cuestionará a largo plazo, aunque sólo sea para reducir la dependencia de los recursos de litio.




lunes, 15 de mayo de 2023

LITIO en Perú: American Litihium se divide en 2

El gerente general de Macusani Yellowcake S.A.C., Ulises Solís, reveló que están definiendo lo que será la refinería de litio más grande de Sudamérica, y una de las más importantes del mundo, la misma que tendrá una producción anual de 100.000 toneladas de carbonato de la más alta pureza.

La última actualización de recursos en el proyecto de litio Falchani, propiedad de la compañía, coloca al yacimiento como el cuarto más importante de litio en roca del mundo, solo por detrás de una mina en Congo y dos en Australia.

"En la región, por lo menos, ya somos la número uno", agregó Solís, quien también indició que en Sudamérica solo SQM, de Chile, tiene una refinería para producción de litio en grado batería, pero no se abastece y exportan mucho mineral concentrado. "Tampoco llegan a la pureza que se requiere de 99,5%; es decir, se tiene que ‘re-refinar’ en China", explicó.

En ese sentido, aseguró que el litio de Falchani llega a 99,82%, y que, en un principio, su refinería tendrá una producción mayor a 2.000 toneladas cada mes, lo que significa que, en el primer año, superará las 25.000 toneladas.

"Pero esta inversión inicial de US$868 millones en el complejo de Macusani solo será durante los primeros cuatro años. Luego se capitalizará el proyecto y se agrandará hasta tener una capacidad de producción de 45.000 toneladas al octavo año, y luego llegarán a las 100.000 en el año 12", comentó.

En esa línea, refirió que la construcción de la refinería, cuya fecha de entrega está programada a la par de la mina en el 2027, no anticipa una industrialización como tal para el litio, ya que la producción de baterías deberá correr a cuenta de otras firmas, pero, de momento, no se limitarán a solo exportar concentrados, como ocurre con el cobre en el Perú.


ANTECEDENTES


JUN 2023

La minera canadiense  Macusani Yellowcake ha recibido la autorización para llevar a cabo exploraciones después de una espera de 20 meses. 

El proyecto Falchani  se situaría en el quinto lugar entre los proyectos de litio (en roca) más grandes del mundo, produciendo 25 mil toneladas de carbonato de litio al año

Hubo dilación del gobierno en autorizar la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto Quelcaya, cuya evaluación duró “casi veinte meses”

Los recursos minerales de Falchani, ascienden a 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio.

También están trabajando en un estudio de impacto ambiental semidetallado para convertir los recursos identificados en Falchani en reservas.

También se reanuda la exploración de uranio en el proyecto Macusani, que se detuvo en 2017 debido al bajo precio de dicho mineral energético.

Macusani Yellowcake ha firmado un convenio con la comunidad de Isivilla que les permitirá realizar perforaciones en el objetivo llamado Quebrada Blanca, donde “hay un gran volumen de uranio”.

Quebrada Blanca es el proyecto que  proporcionará una gran cantidad de recursos de uranio, con esto, las 124 millones de libras (de óxido de uranio) 

LITHIUM AMERICAS

 Lithium Americas anunció que su Junta Directiva aprobó un acuerdo para la reorganización de la compañía que resultará en la separación de sus unidades de negocios de América del Norte y Argentina en dos compañías públicas independientes.

Lithium Argentina será propietaria de la participación actual de Lithium Americas en sus activos de litio en Argentina, incluida la participación del 44,8% en Caucharí-Olaroz, el proyecto Pastos Grandes de propiedad del 100% y el interés del 65% en el proyecto Sal de la Puna.

Lithium Americas será propietaria del proyecto de litio Thacker Pass del 100% en el condado de Humboldt, Nevada, así como de las inversiones de la empresa en Green Technology Metals Limited y Ascend Elements, Inc.



ANTECEDENTES

2021    Yacimiento de Falchani pasa a American Litihium

 Los yacimientos de litio y uranio reportados en Perú pasarán a manos de la minera canadiense American Lithium, en pleno proceso de absorción de Plateau Energy, empresa también de Canadá que tiene las concesiones en territorio peruano.

La adquisición, que se estima en unos 95 millones de dólares, fue aprobada en Mayo 2021 por los accionistas de Plateau, que a cambio se quedarán con el 21 % aproximadamente de la propiedad de American Lithium.

La operación entre estas dos pequeñas firmas de exploración de minerales puede quedar cerrada el próximo 11 de mayo, ya que aún está pendiente de aprobación por la Corte Superior de Justicia de Ontario y por la TSX Venture Exchange, bolsa de valores de empresas emergentes donde cotiza American Lithium.

Una vez concluida la transacción, American Lithium incrementará las reservas de litio bajo su control y dispondrá también de manera inédita de uranio.

Hasta ahora la compañía solo tenía el yacimiento de litio de Toponah, en Nevada (Estados Unidos), con unas reservas estimadas de 7,13 millones de toneladas, y ubicado a 4 horas de carretera de la fábrica de automóviles eléctricos de Tesla.

Con la absorción de Plateau, incorporará a su cartera Falchani y Macusani, los yacimientos de litio y uranio, respectivamente, que esta empresa exploraba en Perú.

Falchani  en Puno, fue anunciado por Plateau como el sexto yacimiento más grande de su tipo en el mundo al contener unos 4,71 millones de toneladas de carbonato de litio, mineral que ha sido catalogado por el Banco Mundial como estratégico al estimar que su demanda crecerá en 965 % para 2050.


NORMATIVAS EN PERÚ

En 2021 el Congreso promulgó la Ley 31283, con el objeto de Declárase de necesidad pública e interés nacional la exploración, explotación e industrialización del litio y sus derivados en el territorio nacional, con el propósito de garantizar su desarrollo sustentable. La comercialización del litio y de sus derivados constituyen recursos estratégicos para el desarrollo del país

En agosto 2022, con Resolución Ministerial 317-2022-MINEM/DM, se creó el denominado "Grupo de trabajo para proponer acciones y medidas de competencia del sector energía y minas, orientadas a la reglamentación de la ley 31283". Este grupo de trabajo, conformado por representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ingemmet y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (Ipen), ha concluido su labor, y una de las principales recomendaciones es la elaboración de un decreto supremo que optimice los procedimientos de certificación ambiental para los proyectos de exploración y explotación del litio en Perú. 

Según el Minem, el proyecto de decreto supremo está en proceso y debe ser definido por seis ministerios: la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de la Producción (Produce), el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el propio Minem, a fin de abordar los temas de su competencia. (Gestión, 2023).


LITIO EN SUDAMÉRICA

Perú es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, el tercero de plomo, el cuarto de estaño y molibdeno, y el sexto de oro, entre otros metales, pero hasta ahora no produce ni uranio ni litio.



lunes, 24 de abril de 2023

Estrategia Nacional del Litio de Chile

 El presidente de Chile, Gabriel Boric, asumió en Abril 2023 como desafío que el país se transforme “en el principal productor de litio del mundo”, en el marco de la presentación de la Estrategia Nacional del Litio. “El Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una Empresa Nacional del Litio”


Se trata de un conjunto de medidas que tienen como objetivo incorporar capital, tecnología, sostenibilidad y agregación de valor a ese sector productivo a través de acciones específicas: diálogo con actores, modernización del marco institucional y la creación de una red de salares protegidos, de un instituto tecnológico y de investigación público de litio y salares y de una empresa nacional, propuesta que deberá ser analizada por el Congreso.

“En Chile, el litio sólo se extrae del Salar de Atacama y, aún así, la producción en el país representa más del 30 % del mercado global. El potencial es enorme, hay más de 60 salares y lagunas salinas: esta política será una cruzada para explorarlos, evaluar su potencial extractivo y delimitar áreas y lagunas protegidas”, el esfuerzo será sobre la base “de la colaboración virtuosa público-privada”.

El plan presenta otros objetivos, entre ellos aumentar las riquezas de Chile, desarrollar una industria sostenible, avanzar en términos tecnológicos y encadenamientos productivos, fortalecer la sostenibilidad social, ambiental y fiscal y  aportar a la diversificación productiva, tanto en el plano local como regional.


lunes, 1 de agosto de 2022

Baterias de ion-litio menor TCO y espacio

Baterias de ion-litio menor TCO y espacio

Existen marca de baterias de ion-litio con estas ventajas, una de ellas es Huawei Digital Power que permite ahorrar el 65% de espacio en el sistema de UPS con baterias de Litio LFP SmartLi.

   Las ventajas de #SmartLi sobre el VRLA en el data center:
✅ Recarga de batería dos veces mas rápida.
✅ Mayor densidad de energía, 65% menos de espacio necesario.
✅ Mayor tiempo de vida de hasta 10 años que reduce el costo total anual de la inversión (CTO).





Baterias de ion-litio menor TCO

Las instalaciones críticas de TI necesitan baterías de respaldo y el estándar de hecho estaba compuesto por baterías de ácido de plomo (VRLA) reguladas por válvulas combinadas con fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS), pero eso ha cambiado a medida que las baterías de iones de litio (LiB) se han vuelto más eficaces.

VRLA  es una tecnología que se remonta a 1859. Incluso las unidades VRLA selladas  tienen alrededor de 70 años, aparecieron por primera vez en 1957. Pero también tiene sus inconvenientes: es voluminosa, pesada y de alto mantenimiento. Las baterías necesitan ser reemplazadas cada cuatro o cinco años.

También puede ser poco fiable: un estudio realizado por el Instituto Ponemon en 2013 encontró que el 55 % de las fallas en los centros de datos involucraban baterías VRLA.

Las baterías de iones de litio surgieron en la década de 1970, gracias al trabajo del físico John Goodenough y el químico Stan Whittingham y fueron comercializados por fabricantes de dispositivos portátiles a partir de Sony.

Estas baterías tienen un ciclo de vida cuatro veces más largo que el VRLA, son más livianos y tienen una densidad de potencia considerablemente mayor: el VRLA puede almacenar alrededor de 40W / kg, mientras que las baterías de ión litio alcanzan 200W / kg o más.



Sin embargo, el gran factor que hace que LiB sea viable en los centros de datos es el cambio en el coste. La tecnología comenzó con una gran desventaja de precio en comparación con VRLA.

En una tabla comparativa, en 2014, las baterías de iones de litio eran cuatro veces el coste del ácido de plomo regulado por válvula (VRLA). Hace tres años, el coste normalizado del ion de litio era tres veces más que el ácido de plomo regulado por válvulas (VRLA). Hace dos años, costaban  el doble. "Hace un año y medio fue 1,5 veces; hoy, es básicamente 1,2 veces.

Pero estos son solo los costes iniciales. La historia cambia cuando se habla del coste total de propiedad (TCO) para los centros de datos de múltiples inquilinos (MTDC) que necesitan cinco minutos de tiempo de funcionamiento de sus baterías de UPS. "Si nos normalizamos para esa aplicación, y un coste total de propiedad de 15 años, la batería de ión de litio es sin duda la ganadora".

El TCO en los centros de datos ahora es la mitad del coste de ejecutar VRLA.

Las baterías de iones de litio han bajado de precio debido a su comercialización en otras industrias, como los vehículos eléctricos.

Existen otros muchos beneficios disponibles: los clientes comienzan a aprovechar los tiempos de ejecución más cortos y ahorran en los costes de refrigeración, porque algunos LiB pueden prosperar a temperaturas más altas.

Es útil cuando aplican servicios de energía inteligente a través de un UPS orquestado, mirando la gestión de la demanda y el arbitraje energético".

También hay un valor en el ahorro de espacio, ya que las baterías de litio son más pequeñas, es un diferencial en los nuevos diseños de edificios. En los centros de big data center, el coste de la tierra es importante

La industria de UPS está trabajando para eliminar la capacidad varada, y LiB ayuda a ajustar el tamaño de la provisión de respaldo,  Comenzó con el cambio de 2N a N + 1. Sin embargo, el cambio será lento, ya que la industria es conservadora. "En este momento, prácticamente la especificación de todos apunta a que VRLA es el principal y LiB la alternativa. En algún momento el LiB será el primario y el VRLA la alternativa. Y, finalmente, tendrán el LiB como fuente y el VRLA desaparecerá."



Sin embargo los iones de litio aún se enfrentan a regulaciones, debido a algunos problemas con los dispositivos portátiles, a pesar de que los centros de datos utilizan productos con una densidad de energía más baja y una química mucho más estable.

Incluso hay un lugar para el litio en el mundo más especializado de la copia de seguridad de tiempo de ejecución corto, que se ha movido principalmente hacia el plomo puro de placa delgada.

Los cálculos del costo total de propiedad TCO) se basan en el coste inicial, el coste de reemplazo y los costes de mantenimiento.

miércoles, 24 de junio de 2020

WEF: Índice de transición energética

El desarrollo de las telecomunicaciones está vinculado con la disponibilidad de energía en los lugares de acceso al mismo, por ello es importante conocer su desarrollo futuro.

Los avances en competitividad energética en Perú fueron posibles gracias a una política energética de 2 décadas y que recoge el estándar internacional con los tres pilares: competitividad, seguridad (incluye acceso a la energía) y sostenibilidad.

La evaluación más reconocida en esta materia es desarrollada por el Foro Económico Mundial (WEF) que anualmente publica su reporte "Fomento de una transición energética eficaz" que forma parte de la Iniciativa del Foro Económico Mundial para dar forma al futuro de la energía.

 El informe resume las ideas del "Índice de transición energética", que se basa en la serie anterior del "Índice de rendimiento de la arquitectura energética global - Global Energy Architecture Performance Index " al agregar un elemento prospectivo de la preparación del país para la transición energética.

El índice compara a 115 países en el nivel actual del rendimiento de su sistema energético y la preparación de su entorno macro para la transición a un sistema energético futuro seguro, sostenible, asequible e inclusivo. El marco y las clasificaciones basadas en hechos tienen por objeto permitir a los responsables políticos y las empresas identificar el destino de la transición energética, identificar los imperativos y alinear las políticas y los facilitadores del mercado en consecuencia.






ANTECEDENTES

En el anterior índice Global Energy Architecture Performance Index 2016 Los resultados para el Perú se indican en el cuadro siguiente:


En el pilar de sostenibilidad ambiental, se destaca las menores emisiones de metano, óxido de nitrógeno y CO2 como producto de las medidas adoptadas los últimos años.

En el Reporte 2016 del WEF se avanzó 11 posiciones en el índice general, desde la posición 31 a la 20 a nivel global, lográndose un rebalanceo de los tres pilares fundamentales.

Respecto a la competitividad energética (crecimiento y desarrollo económico), durante los 4 años de evaluación Perú se mantuvo en una posición de liderazgo global al ubicarse entre los dos primeros lugares en el ranking de este pilar de la política energética.

A nivel iberoamericano el Perú da cuenta de una ventaja competitiva respecto a otras economías y dinamiza la inversión en industrias y minería. En el gráfico siguiente se presentan estas posiciones relevantes para su economía y para el sector energía en particular:


Tarifas competitivas
Con relación a la electricidad, se mejoró la competitividad al contar con fuentes primarias al gas natural a precios económicos y energías renovables eficientes. La tarifa peruana para la minería otorga en definitiva una ventaja competitiva al país para continuar desarrollando la industria.

En el caso peruano, las tarifas no cuentan con subsidios explícitos ya que son el resultado de la oferta de generación eléctrica y demanda del mercado libre de electricidad al que se somete la industria superior a 1 MW y obtienen sus precios en diversas modalidades según sus necesidades y expectativas. En general, su nivel es una referencia para aquellos países que vienen operando con economías abiertas en la región.

ANTECEDENTES

Plan energético nacional 2014-2025

En Noviembre de 2014, antes de la conferencia internacional COP20, el gobierno de Perú publicó su nuevo Plan Energético Nacional 2014-2025. Las grandes inversiones se realizarán en hidrocarburos (gas) e instalaciones hidroeléctricas. Las energías renovables no tradicionales alcanzará  un 5%.

Dentro de la demanda de energía nos interesa conocer como evolucionará la demanda y oferta de electricidad la cual se usa en los sistemas de telecomunicaciones.

Demanda de electricidad, proyectada según crecimiento del PBI



Oferta de electricidad proyectada.


GENERACION
Las 2 principales fuentes de generación serán la hidroeléctrica y termoeléctrica

Generación hidroeléctrica:  se irán incorporando al 2018 (2000 MW en actual construcción). Adicionalmente  al 2021 estarán en operación los 1200 MW licitados durante el 2014.

Generación termoeléctrica: El nodo energético del sur con más de 2 000 MW, con turbinas en ciclo simple de gas natural y que podrá alcanzar más de 3 000 MW en ciclo combinado.


TRANSPORTE
El sistema de transporte de electricidad en 500 kV y 220 kV se continuará afianzando, conforme al Plan de Transmisión 2015-2024 del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, resultante de la propuesta del COES, con la revisión y aprobación de los entes reguladores y normativos del
Estado. Este plan permitirá la integración de todas las regiones del país en un sistema interconectado, es decir, otorgará oportunidades de nuevas inversiones desconcentradas de generación eléctrica al emplear estas redes. Igualmente, permitirá la integración regional de la Comunidad Andina.

La actividad empresarial en las distribuidoras de electricidad estatales en las regiones, abrirá las oportunidades para la participación privada mediante ofertas en bolsa y a través de asociaciones público privadas que permitan contarcon los capitales necesarios para garantizar el desarrollo de infraestructura de la transmisión secundaria y la distribución de electricidad. Esta medida será paralela a la implementación de prácticas de gobierno corporativo en las empresas

ELECTRIFICACION RURAL

El Plan Nacional de Electrificación Rural 2015-2024 con el Fondo Nacional de Electrificación Rural (FONER), que incluye energías renovables, se encuentra actualmente en su segunda fase.

La cobertura eléctrica rural es menor del 60%.




ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES

El desarrollo de las telecomunicaciones en zonas rurales está relacionada con el desarrollo de las Recursos Energéticos Renovables  (RER) como: energía eólica, solar, minihidros

Las RER se han desarrollado con subastas realizadas por tipo de tecnologías y estas han logrado
alcanzar 746 MW, conforme al detalle que se presenta en el siguiente cuadro.


Adicionalmente, se culminó la subasta de 500 mil sistemas fotovoltaicos offgrid equivalentes a 50 MW de capacidad que se instalarán en las áreas rurales del país.

Con relacióna las RER se estima alcanzar el 5% previsto en la ley para las tecnologías no hidroeléctricas. Entre los proyectos a considerar están los sistemas híbridos (diésel/fotovoltaicos) en zonas aisladas, fotovoltaicos, eólicos y biomasa para los sistemas aislados e interconectado nacional.

Se estima alcanzar en el corto plazo no menos de 200 MW adicionales de nueva generación renovable no convencional.


En Mayo 2016 se realizó la 4ta subasta de instalaciones de energías renovables no tradicionales con una producción anual hasta 1,300 GWh. La energía fotovoltaica participa con una producción prevista de 415GWh, la eólica con 573GWh y la biomasa con 312GWh. Adicionalmente se prevé una ronda para 450GWh de energía hidroeléctrica.

Energía eólica
Se inauguró el 2 de Mayo 2014 el primer parque eólico en Marcona. La potencia nominal es de 32 MW, generada por 11 turbinas modernas (Siemens SWT 3,15 y 2,3 cada una con un diámetro de 108 metros). El 3 de Septiembre 2014, las instalaciones eólicas de Cupisnique (Pacasmayo, La Libertad) con 83.15 MW y Talara (Piura) con 30.86 MW empezaron su operación comercial. La capacidad nominal de todas las instalaciones eólicas conectadas a la red pública es de 142 MW.

Energía solar fotovoltaica
La primera planta 'Tacna Solar' ( Nov. 2012) aportará 50.000 MW-h al año a la red eléctrica. El 31 de Diciembre de 2014, la quinta planta con 19 MWp fue puesto en operación cerca de Moquegua. Actualmente existen cinco parques solares conectados a la red con una instalada capacidad nominal de 96 MWp.

En 2013 se licitó la instalación de hasta 500,000 sistemas solares en zonas rurales. El 7 de Noviembre 2014, OSINERGMIN seleccionó entre dos ofertas la empresa Ergon Perú para la realización de este proyecto. Son pequeñas unidades individuales de aprox. 85Wp, independiente del tamaño de la familia. Son insuficientes para producir la energía que requiere una nevera o un televisor común, pero si para cargar un celular.



Mediante Decreto Supremo 056-2009-EM, se traslada la facultad relativa al otorgamiento de autorización para la generación de energía eléctrica a los Gobiernos Regionales, cuya potencia instalada sea mayor a 500 KW y menor a 10 MW. Éste decreto supremo comprende tanto el otorgamiento de autorización para la generación de energía eléctrica, como el otorgamiento de concesiones definitivas para generación con recursos energéticos renovables (RER), siempre que se encuentren en la respectiva región.

La subasta establecido por Ley, se da para adjudicar las tarifas a los proyectos RER que resulten ganadores de las subastas. En este procedimiento, se subasta la energía requerida en MWh/año. Sobre la energía que se subasta, el Ministerio de Energía y Minas fija un porcentaje objetivo cada 5 años, para la primera subasta es el 5% del consumo nacional, esta energía requerida para la subasta fue de 1314 GWh/año. En ese sentido, las tarifas que resultaron adjudicadas tendrán un plazo de vigencia entre 20 y 30 años

Algunos Gobiernos Regionales han desarrollo sus planes RER como la R. San Martin.


Carga Inalambrica en dispositivos NFC

Según el foro de Near Field Communication (NFC) existen dos especificaciones principales para la tecnología NFC:

 ISO / IEC 14443 define las tarjetas de identificación utilizadas para almacenar información, como la que se encuentra en las etiquetas NFC.

ISO / IEC 18000-3. especifica la comunicación RFID utilizada por los dispositivos NFC. Es un estándar internacional para todos los dispositivos que se comunican de forma inalámbrica a la frecuencia de 13.56 MHz usando tarjetas Tipo A o Tipo B, como lo hace la comunicación de campo cercano. Los dispositivos deben estar a una distancia de 4 cm el uno del otro antes de que puedan transmitir información. Los estándares explican cómo un dispositivo y la etiqueta NFC que está leyendo deben comunicarse entre sí. El dispositivo se conoce como el dispositivo de interrogación, mientras que la etiqueta NFC se conoce simplemente como la etiqueta.


CARGA INALAMBRICA

NFC  anunció una actualización para tecnología inalámbrica de corto alcance que agregó una forma de carga inalámbrica. Además, los futuros dispositivos de NFC podrían ofrecer la funcionalidad de carga inalámbrica.

El nuevo estándar es mucho más lento que la carga Qi, ofreciendo velocidades de hasta 1W en comparación con las velocidades base Qi de 5W.

La idea clave detrás del nuevo estándar de NFC no está en utilizar la carga Qi en teléfonos inteligentes que consumen mucha energía, sino más bien complementarlo.

A diferencia de Qi, que requiere bobinas físicamente grandes para transmitir energía entre dispositivos, el nuevo estándar WLC de especificación de carga inalámbrica - Wireless Charging Specification) que permitirá a los dispositivos cargar de manera inalámbrica a otros dispositivos a través de NFC.

La especificación NFC Wireless Charging utilizará la banda de 13,56 MHz como base y aprovechará el enlace de comunicación NFC para controlar la entrega de energía a través de WLC mientras se realiza (o no) la transmisión de datos. NFC-WLC permite utilizar una sola antena desde un dispositivo con NFC para gestionar la carga y la transferencia de datos, por lo que no hace falta hardware adicional.

Dispositivos más pequeños como auriculares, rastreadores de ejercicios o relojes inteligentes, que a menudo ya cuentan con antenas NFC para conectividad, podrían usar el nuevo estándar basado en NFC para cargar sobre la marcha utilizando teléfonos inteligentes equipados con NFC de manera similar como cargadores inalámbricos inversos.

miércoles, 26 de diciembre de 2018

BATERIAS Redox de Vanadio

CellCube Energy Storage Systems Inc., un fabricante de baterías que pueden durar hasta dos décadas y cotiza en Canadá, afirma que el costo de su tecnología podría reducirse a la mitad en 4 años, lo que podría aumentar su adopción por encima de las unidades de iones de litio.

Los costos de sus unidades de batería redox de vanadio, que pueden descargar energía durante cuatro horas, disminuirán de US$ 300 por kilovatios-hora a US$150, según el presidente de la compañía, Stefan Schauss. Las baterías con ocho horas de duración caerán de US$ 200 a US$ 100, aseguró.


Los proveedores de servicios públicos y energía renovable buscan cada vez más almacenar energía eólica y solar intermitente. De acuerdo con Bloomberg NEF, se requerirá una inversión de aproximadamente US$ 620,000 millones para satisfacer las necesidades globales de almacenamiento de energía, que aumentarán a 942 gigavatios acumulativos para 2040.

"El mercado de almacenamiento de energía estacionaria se encuentra en un punto de inflexión", dijo Schauss, y agregó que los usuarios prefieren cada vez más el almacenamiento con una duración mayor. Si se combina con la caída en los costos de las baterías de flujo, "las baterías de litio pueden tener dificultades para competir".

Las baterías de iones de litio siguen siendo hasta ahora la tecnología preferida para el almacenamiento, tanto a escala de servicios públicos como de los contadores, de acuerdo con Bloomberg NEF. Pero las compañías de baterías redox de vanadio han prometido reducciones de costos significativas, en comparación con sus competidores de iones de litio, afirmó el analista de BNEF Logan Goldie-Scot en un correo electrónico aparte.


PROYECTO MFreeB

El Proyecto MFreeB (Membrane-Free Redox Flow Batteries) propone una batería de flujo disruptiva, versátil y escalable en la cual los pares de vanadio actualmente usados son reemplazados por moléculas orgánicas baratas y medioambientalmente amigables y en la que la problemática membrana de cambio iónico que sirve de separador de los electrolitos es eliminada por completo debido al desarrollo de electrolitos redox inmiscibles. En el desarrollo de esta tecnología, que constituye un cambio de paradigma en el almacenamiento energético, jugarán un papel relevante nuevos aspectos termodinámicos, fluidodinámicos e ingenieriles nunca considerados anteriormente en el almacenamiento energético.

Una de las principales barreras para la implantación de un sistema energético basado en acoplar la generación de fuentes renovables y la infraestructura de distribución energética es la necesidad de realizar grandes inversiones. Las baterías de flujo sin membrana que utilicen pares orgánicos pueden facilitar la reducción de los costes de capital por debajo del umbral establecido por el Departamento de Energía norteamericano, US DoE, de 150 $/kWh, porque evitan el coste de las membranas, permiten utilizar compuestos orgánicos económicos y no precisan costosos materiales que aguanten ambientes altamente corrosivos. Además, las baterías de flujo sin membranas no requieren la limpieza y sustitución de las membranas ni la sustitución o tratamiento del electrolito a causa del inevitable paso a su través por uso prolongado, lo que hace más sencillos su operación y el mantenimiento, permitiendo su uso doméstico. Considerando estas características, las baterías propuestas en este proyecto de investigación pueden impulsar el mercado de baterías de flujo para el almacenamiento estacionario de energía.

El proyecto que ha obtenido esta prestigiosa subvención tiene una duración de 5 años y un presupuesto total de 2 millones de euros. El Consejo Europeo de Investigación en 2016 ha evaluado 2.274 propuestas de investigación, seleccionando para su subvención 314 (13,8%), de ellas 24 españolas, siendo el 28% solicitadas por mujeres.