Científicos canadienses han propuesto combinar la generación de energía fotovoltaica en tejados con un electrolizador alcalino y una pila de combustible para generar hidrógeno en edificios. El nuevo sistema tiene por objeto permitir el almacenamiento estacional de energía y reducir el coste nivelado de la energía en los hogares.
Brookfield tiene como objetivo ofrecer nueva capacidad de energía renovable en los mercados europeo y estadounidense para 2026 y 2030. El acuerdo incluye la posibilidad de ampliar su alcance en las regiones de Asia-Pacífico, la India y América Latina.
Será visible el próximo lunes en México, Estados Unidos y Canadá, y en parte de España. Para compensar la posible pérdida de energía solar, los operadores de la red eléctrica tendrán que estar preparados para recurrir a otras fuentes para garantizar su estabilidad, como se hizo durante los episodios de eclipse de 2017 y 2023.
El fabricante canadiense de módulos a medida Capsolar ha desarrollado un sistema fotovoltaico integrado en vehículos (VIPV) para una aplicación de remolque de material eléctrico que, según se informa, permite aumentar la autonomía entre un 30% y un 40% por carga de batería.
Desarrollada por científicos de Canadá, la célula solar de 0,049 cm2 se fabricó en aire ambiente y con un reactivo conocido como cloruro de feniltrimetilamonio (PTACl). Alcanzó una tensión de circuito abierto de 0,95 V, una densidad de corriente de cortocircuito de 23 mA cm-2 y un factor de llenado del 80%.
Un equipo internacional de investigadores ha utilizado películas de perovskita de gran superficie tratadas con aditivos de cristales líquidos para fabricar módulos fotovoltaicos con una eficiencia estabilizada certificada del 21,1% en un área de apertura de 31 cm2.
El fondo estadounidense ha invertido 500 millones de euros en la empresa y la valora en 2.500 millones. Canadian Solar se mantendrá como el máximo accionista del grupo español, con un 80%.
La canadiense Solaires Entreprises afirma que sus módulos de perovskita para interiores son adecuados para alimentar una serie de dispositivos electrónicos, como teclados inalámbricos, cerraduras de puertas inteligentes, etiquetas electrónicas para estanterías y sensores.
Un equipo internacional de investigadores construyó el dispositivo de triple unión con una técnica dual de pasivación de la superficie y de la interfase para promover la homogeneidad de los haluros en la interfase entre el absorbedor de perovskita y la capa de transporte de huecos. La célula de 0,049 cm2 alcanzó un notable voltaje en circuito abierto de 3,33 V y también fue capaz de conservar el 80% de su eficiencia inicial tras 200 h de seguimiento continuo del punto de máxima potencia.
Un análisis del ciclo de vida concluye que, aunque es mejor para el medio ambiente colocar la energía solar en el tejado, se necesita una combinación de ambas.
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