Según Absolar, desde 2012 Brasil acumula más de 189,3 mil millones de reales (38,4 mil millones de dólares) en inversiones en fotovoltaica, más de 1,1 millones de empleos y 47,7 millones de toneladas de CO2 evitadas en generación eléctrica. La generación centralizada ha ido compensando la estabilización en la generación distribuida, con más de 5 GW de grandes plantas previstas para 2024.
Un equipo de investigación hispano-italiano ha investigado diferentes configuraciones de sistemas solares agrovoltaicos bifaciales desplegados en olivares y ha descubierto que el ángulo de inclinación de los módulos solares tiene un impacto significativo en el rendimiento energético, mientras que su altura desempeña un papel crucial en el aumento del rendimiento agrícola.
BloombergNEF afirma en un nuevo informe que los promotores desplegaron 444 GW de nueva capacidad fotovoltaica en todo el mundo en 2023. Afirma que las nuevas instalaciones podrían alcanzar los 574 GW este año, 627 GW en 2025 y 880 GW en 2030.
Es presentada como la primera del país que cuenta con un sistema integral de gestión de energía en base a renovables.
La Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos prevé casi 63 GW de aumento de la capacidad eléctrica a escala de servicios públicos, la mayoría de los cuales son solares y baterías.
Según la asociación, estos proyectos fotovoltaicos han generado más de 365.200 empleos verdes y atraído 54,3 mil millones de reales (10,9 mil millones de dólares) en inversiones a Brasil, con unos 19.000 millones de reales de ingresos para las arcas públicas.
Sharp ha desarrollado cargadores de vehículo eléctrico a hogar (V2H) para hogares con energía fotovoltaica, con 6 kW de potencia nominal de carga/descarga y una tensión de entrada de 340 V. Los dispositivos de montaje en pared son adecuados para entornos interiores y exteriores.
Las personas, los equipos, la construcción y las mejores prácticas tecnológicas pueden optimizar el rendimiento.
Un equipo de investigación neerlandés ha esbozado un nuevo método para evaluar el coeficiente de rendimiento de las bombas de calor aire-agua teniendo en cuenta la temperatura ambiente y la humedad relativa. El modelo se basa en la ecualización de la llamada diferencia logarítmica de temperatura media (LMTD), que determina la fuerza impulsora de la temperatura para la transferencia de calor en sistemas de flujo como los intercambiadores de calor.
Si bien la energía solar distribuida y el almacenamiento avanzan rápidamente en Puerto Rico, las adquisiciones de energía solar y almacenamiento a gran escala ordenadas por los reguladores en 2020 han logrado pocos avances.
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