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Las células solares en tándem de perovskita y silicio tienen un potencial de eficiencia práctica del 39,5%

Investigadores del instituto alemán Fraunhofer ISE han proporcionado directrices para futuras investigaciones sobre células solares en tándem de perovskita-silicio al identificar los mecanismos de pérdida más significativos en la interfaz perovskita/ETL, en la resistencia en serie y en la gestión de la luz.

Fraunhofer ISE presenta un inversor de cadena de carburo de silicio para aplicaciones de media tensión

Los investigadores del Fraunhofer ISE afirman que el nuevo inversor de carburo de silicio es técnicamente capaz de manejar niveles de tensión de hasta 1.500 V a 250 kVA en plantas de energía solar a escala comercial.

Fraunhofer ISE y AMOLF logran una eficiencia récord del 36,1% en una célula solar multiunión de silicio

Según los dos institutos de investigación, la célula solar multiunión se basa en silicio, fosfuro de indio y galio (GaInP) y arseniuro de galio (GaAs). El dispositivo utiliza un nanorrevestimiento de metal/polímero especialmente diseñado que, según se informa, optimiza la distribución de la dispersión de la luz más allá del ángulo crítico de reflexión interna total en la célula.

El Instituto Fraunhofer desarrollará en Chile un sistema de concentración solar para reciclar aluminio

El proyecto busca desarrollar y validar un sistema de concentración solar térmico capaz de alcanzar y mantener temperaturas que permitan la fundición de aluminio para su reciclaje.

Fraunhofer ISE y Viessman desarrollan una bomba de calor residencial multifuente

El instituto alemán Fraunhofer ISE ha presentado los resultados de instalaciones de bombas de calor de reequipamiento en viviendas plurifamiliares en Alemania. Uno de los demostradores utiliza energía solar fotovoltaica en el tejado y una bomba de calor multifuente desarrollada en colaboración con Viessmann. Utiliza aire y geotermia como fuentes de calor.

Afirman que el costo nivelado de energía de una planta híbrida solar es menor que el de una planta térmica a gas

Una investigación, realizada conjuntamente por el Centro de Tecnologías para la Energía Solar de Fraunhofer Chile y el académico de la Pontificia Universidad Católica Alvaro Lorca, concluye que cuatro modelos de plantas híbridas solares tienen un costo nivelado de energía (LCOE, por sus siglas en inglés) inferior al costo de una planta térmica tradicional a gas natural.

Fraunhofer Chile creará una plataforma web para estimar costos de producción y desarrollo de proyectos de hidrógeno generado con solar

Un equipo de investigadores está trabajando en una plataforma web de libre acceso para la evaluación de producción de Hidrógeno verde generado con energía solar en el norte de Chile.

Fraunhofer Chile construye un proyecto piloto flotante

El proyecto busca solucionar el acceso a energía eléctrica en zonas rurales, evitar conflictos en uso de suelo agrícola y proteger el recurso hídrico.

Científicos suizos logran un 21,4% de eficiencia en una célula solar flexible CIGS

El resultado ha sido confirmado por Fraunhofer ISE, de Alemania. La célula se fabricó mediante un método de coevaporación a baja temperatura para el crecimiento de la película fina del semiconductor CIGS que absorbe la luz.

El LCOE en una planta solar híbrida es considerablemente más bajo que en una termoeléctrica de gas natural, según Fraunhofer Chile

Un estudio desarrollado por investigadores del Centro de Tecnologías para la Energía Solar de Fraunhofer Chile propone, tras un análisis comparativo, que la configuración óptima para los diversos escenarios de producción de energía para la red eléctrica nacional y con el menor Costo Nivelado de Energía (LCOE), se puede lograr en una planta solar híbrida (fotovoltaica y CSP con almacenamiento).

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