miércoles, septiembre 09, 2009

Más allá de las células fotovoltaicas: las células de Grätzel

Una de las líneas de investigación a largo plazo más prometedoras en las que se está investigando hoy en día en lo que respecta a la energía solar son las células de Grätzel, también conocidas como células de tercera generación, células orgánicas, o más técnicamente como célula solar sensibilizada por colorante. Coloquialmente también se las conocen como células de fotosíntesis artificial.

La célula de Grätzel utiliza un principio de funcionamiento que no es estrictamente el fotovoltaico y reproduce en cierta manera el proceso de la fotosíntesis. Se trata de una célula hibrida, es decir, compuesta de dos materiales. En este caso un substrato semiconductor con una estructura determinada y dimensiones nanométricas, que en principio sería incapaz de realizar el proceso fotovoltaico, y por otro lado de un colorante orgánico, como por ejemplo la clorofila, que realiza la misión de absorción de la luz. Veamos en detalle la misión de las dos partes de la célula

Principio
El captador solar, es el elemento superior y el que recibirá el contacto con la luz solar, también llamado simplemente colorante. Es el elemento orgánico de la célula. Se estudian diversos colorantes orgánicos tanto naturales (clorofila), como sintéticos. Entre los sintéticos están derivados del ruteno, elementos orgánicos puros o derivados de substancias fosforescentes como los xantenos. En todo caso es imprescindible que el colorante orgánico tenga un coeficiente de absorción fotónico muy elevado y, por supuesto, que tengan una elevada compatibilidad con el semiconductor empleado. Otro factor importante es la estabilidad del compuesto ya que muchos compuestos orgánicos no son muy estables.
Uno de los electrodos de la célula está impregnado en el tinte, que es un líquido formando lo que llamamos una banda de conducción. Cuando el colorante absorbe la luz, los electrones de este se excitan, con lo que una cantidad de estos saltarán desde el tinte hasta el substrato semiconductor, que forma la otra banda de conducción, de tal manera que se genera una diferencia de potencial entre ambos electrodos. El semiconductor que se está utilizando muy principalmente para este tipo de células es el dióxido de titanio.
Esto es una explicación simplificada, ya que el proceso es algo más complejo.

Ventajas
Dos verdaderamente importantes. El coste, una vez desarrollada la tecnología , se estima en muy bajo, en parte debido a la segunda ventaja. Los componentes que forman la célula están disponibles en abundancia en la naturaleza. El dióxido de titanio se usa habitualmente en las pinturas, tanto de uso doméstico, como industrial, y las moléculas orgánicas con las que se realiza las investigaciones actualmente (incluída la clorofila), son abundantes en la naturaleza.
La célula es fácilmente encapsulable en formato flexible y puede tomar distintas coloraciones, con lo cual son evidentes sus aplicaciones en plantas solares integradas arquitectónicamente.

Inconvenientes
En el estadio actual de las investigaciones hay numerosos inconvenientes en los que se avanza de manera importante año tras año. Algunos de ellos son la estabilidad del compuesto orgánico. Algunos compuestos orgánicos se degradan con una cierta facilidad inactivando a la célula. Otro inconveniente es la baja eficiencia a pesar que se está avanzando mucho en este tema llegando en la actualidad a eficiencias del 10%.

Investigación en España
En España se realiza el desarrollo de estas células en diversos centros, siendo las líneas de investigación más destacadas las de las universidades públicas Pablo de Olavide, Sevilla y la Jaume I, Castellón.
La mayoría de las investigaciones se realizan dentro del proyecto HOPE (Hybrid Optoelectronic and Photovoltaic Devices for Renewable Energy) que cuenta con la financiación de la Unión Europea y del Ministerio de Ciencia e Innovación que aporta 4 millones de € adicionales a los de la UE.

También recomiendo la visita del Blog del proyecto Consolider HOPE que he añadido a los links de esta página.

lunes, septiembre 07, 2009

Así funciona una célula solar fotovoltaica de concentración

Las placas, o células solares de concentración son una de las líneas prometedoras de investigación que se están desarrollando en este momento en todo el mundo y de la que en España hay una potente red de investigación en centros como el ISFOC. Veamos a continuación como funcionan.

Conceptualmente se trata de algo sencillo. Si concentramos mediante una lupa la radiación del sol, podemos obtener mucha más energía de una célula fotovoltaica. Pero lo que parece sencillo, se torna, como siempre, en algo complicado técnicamente.

Interior de placa solar de concentración de la empresa española Sol3g.

Os pido disculpas por la foto que no es de mucha calidad. La oportunidad para la fotografía me surgió inesperadamente esta mañana en la Universidad Juan Carlos I de Madrid. Así que es una foto de móvil.

En el lado superior izquierdo podemos ver una superficie plana, a modo de tapa. Es la lupa. En este caso mediante lentes fresnel. Esta lupa concentra la luz sobre un prisma que se puede observar a continuación. Este prisma transmite la luz, cual fibra óptica, hasta la parte inferior en donde se encuentra la célula del tamaño de la base del prisma que convertirá la radiación luminosa en electricidad.

Ventajas del sistema de concentración son su alta eficiencia, en este caso, superior al 30%, lo cual permite reducir superficie. Obviamente, una reducción de coste debido a que la cantidad de célula a utilizar para obtener una misma potencia es muy inferior a la que se requiere para un módulo convencional.

Las desventajas, no obstante, son numerosas. La más importante, solo puede funcionar con radiación solar directa, nunca con difusa. Esto significa, a efectos prácticos, que la más leve nube nos elimina completamente la producción del módulo, cosa que no pasa en sistemas convencionales. Lo cual nos lleva a otro problema, es imprescindible utilizar seguimiento y además de alta precisión. La más mínima desorientación representa una pérdida apreciable de la potencia de salida. Otra desventaja es que, fruto de la concentración, se obtienen elevadas temperaturas que destruirían con creces una célula convencional de silicio. Para ello se aborda el problema de dos maneras. Por un lado la célula es de Arseniuro de Galio, similar a la que se utilizan en los satélites artificiales, capaces de soportar temperaturas más elevadas, y por otro lado es necesario instalar sistemas de refrigeración pasiva (radiadores) y en alguna ocasión incluso sistemas activos como radiadores refrigerados por aire o células de Peltier. El uso de células de GaAs hace que el coste no sea tan ventajoso como lo esperado y el uso de sistemas activos de refrigeración puede reducir la eficiencia global del sistema.

Es por esto que podríamos decir que aún falta investigación para terminar de producir un verdadero estallido en el mercado de esta tecnología. A pesar de ello, los avances, año tras año son notorios de la mano de centros punteros como el español ISFOC anteriormente mencionado.

Quisiera agradecer a Andrés López, Director del CAT (Centro de Apoyo Técnologico) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y a Emilio Lain, Tecnico de la Unidad de Energías Renovables del CAT sus amables explicaciones durante la visita que he realizado esta mañana al CAT de la URJC y en especial a la visita de la planta solar demostrativa de diversas tecnologías que disponen. La foto es justamente de esta planta. Si en la explicación hay algún fallo, seguro que es culpa mía (no de Andrés o Emilio).

El CAT, permitidme la valoración personal, demuestra lo que debe ser una universidad pública de primer nivel. Entre otras instalaciones disponen de microscopios eléctrónicos, uno de ellos de reciente adquisición, el más potente de España. De diversos equipos de resonancia magnética para estudio de materiales. Una sala de realidad virtual. Una depuradora de aguas residuales real (la de la Universidad) que utilizan para distintas experimentaciones. Invernadero y salas especializadas para investigación de técnicas agrícolas y, por supuesto, la parte de energías renovables que incluye una planta con módulos fotovoltaicos de diversos tipo sde tecnologías. Esta Universidad es una de las primeras que ofrece la titulación de Ingeniería de la Energía.

La empresa que dirijo en España, relatio, organizará conjuntamente con ellos unas jornadas técnicas en las que pretendemos divulgar aspectos técnicos para ayudar a los profesionales del sector a construir unas plantas solares fotovoltaicas de alta calidad. La divulgación y la calidad es la filosofía de mi empresa y la mía personal. Por otro lado siempre nos encanta trabajar con universidades tan bien preparadas como esta.

jueves, agosto 27, 2009

Informe del sistema eléctrico - Julio 2009

Continuamos aquí el camino iniciado aquí hace casi dos meses con el análisis de los datos del mes de junio de 2009. En este caso, obviamente, analizaremos los datos de julio de 2009

Consumo de electricidad
Después del descenso de consumo eléctrico histórica del mes de febrero de 2009, el consumo eléctrico sigue recuperandose, siendo este muy cercano ya al de 2008, siempre analizado esto en terminos interanuales. A nivel eléctrico parecería que la recuperación económica se confirma.

En la gráfica podemos ver los consumos eléctricos mensuales (generación barras central - exportaciones - pérdidas transporte - bombeo) de los últimos tres años en el periodo julio - junio

Variaciones en el mix eléctrico.
Todas las cifras son valores interanuales. Los datos son
de una serie que empieza en diciembre de 1998, cuya fuente es RES. En este caso analizamos el periodo agosto 1998 – julio 2009 y más en detalle el periodo del último año, de agosto 2008 a julio 2009. En este mes no hay variaciones en las posiciones del ranking.

1ª Ciclo Combinado: Respecto al mes anterior esta fuente se mantiene invariable en la primera posición, y como lider indiscutible, si bien se sigue obser
vando un ligero descenso fruto de la subida de otros métodos de generación. De agosto de 1998 a julio de 2009, la generación eléctrica mediante ciclo combinado ha pasado de generar 0 MW (0 %) a 79.395 GWh (30,05 %). El mes con mayor producción y aportación al mix eléctrico se dio en octubre de 2008, con 93.668GWh (33,87%). En el último año se ha pasado de 90.260 GWh (32,60 %) a 79.395 GWh (30,05 %).

2ª Nuclear: Sigue la nuclear como segunda fuente de generación aunque con fuertes descensos debido a un incremento fuerte de la disponibilidad de equipos generadores, así como la coincidencia de recargas. De agosto de 1999 a julio de 2
009 la nuclear ha pasado de generar 56.356 GWh (29,54 %) a 53.941 GWh (20,42%). El mes con mayor producción se dio Octubre de 2004 con 64.203GWh y el máximo porcentaje de generación en el mix eléctrico se dio en julio de 2000, con el 31,46%. En el último año se ha pasado de 60.055 GWh (21,69 %) a 53.941 GWh (20,42%).

3ª Carbón: El carbón sigue en 'caída libre'. La generación mediante esta fuente sigue reduciendose, mes a mes, drásticamente. Esta caída, justo a la subida del REPE-eólica debido al incremento de la solar fotovoltaica acercan peligrosamente a esta fuente a un descenso a la cuarta posición que seguramente se dará en los próximos meses. De nuevo recordar que, el carbón, al ser la fuente de generación con más emisiones, ha permitido una reducción muy importante en las emisiones totales del sistema eléctrico. De agosto de 1999 a julio de 2009 el carbón ha pasado de generar 73.482 GWh (38,51 %) a 41.936 GWh (15,87 %). El mes con mayor producción se dio en junio de 2002 con 82.841GWh y el máximo porcentaje de generación en el mix eléctrico se dio en septiembre de 1999, con el 38,62%. En el último año se ha pasado de 52.825 GWh (19,08 %) a 41.936 GWh (15,87 %).

4ª Régimen Especial sin eólica: Sigue aumentando de manera importante fruto de la gran incorporación de plantas de energía solar fotovoltaica. Y lo seguirá haciendo hasta octubre, fecha en la que se produjo, por el cambio normativo, el parón fotovoltaico. Esta fuente amenaza seriamente la tercera posición del carbón y probablemente la supere a lo largo de este año.
De agosto de 1999 a julio de 2009 el régimen especia
l sin la eólica ha pasado de generar 20.315 GWh (10,65 %) a 38.991 GWh (14,76 %). El mes con mayor producción y aportación en el mix eléctrico se dio en julio de 2009 con 38.991 GWh (14,76 %). Es decir, estamo en el mes record y este conjunto de fuentes que engloba entre otras a las renovables, menos la eólica y la gran hidráulica sigue batiendo mes, tras mes sus propios records. En el último año se ha pasado de 32.101 GWh (11,51 %) a 38.991 GWh (14,76%).

5ª Eólica: Sigue afianzandose en la quinta posición. De agosto de 1999 a julio de 2009 la eólica ha pasado de generar 2.166 GWh (1,14 %) a 32.849 GWh (12,43 %). El mes con mayor producción fue febrero de 2009 con 33.186GWh y el mes co
n mayor aportación al mix energético julio de 2009 con el 12,43%. En el último año se ha pasado de 28.586 GWh (10,32 %) a 32.849 GWh (12,43 %).

6ª Hidráulica: La hidráulica se mantiene en su modesto 6º puesto. De agosto de 1999 a julio de 2009 la hidráulica ha pasado de generar 21.898 GWh
(11,48 %) a 23.694 GWh (8,97 %). El mes con mayor producción fue agosto de 2001 con 42.883GWh y el mes con mayor aportación al mix energético abril de 2001 con el 20,25%. En el último año se ha pasado de 21.732 GWh (7,85 %) a 23.694 GWh (8,97 %).

7ª Fuel: El fuel sigue siendo una fuente residual. De agosto de 1999 a julio de 2009 el fuel ha pasado de generar 11.854 GWh (6,21 %) a 2.407 GWh (0,91 %). El mes con mayor producción y aportación al mix eléctrico fue julio de 2002, con 20.055GWh (8,91%). En el último año se ha pasado de 2.261 GWh (0,82 %) a 2.407 GWh (0,91 %).

- Importaciones/Exportaciones: Esta ‘fuente’ de generación, sigue generando en negativo, es decir, España sigue exportando energía eléctrica. De agosto de 1999 a julio de 2009 el balance importador ha pasado de ‘generar’ 4.726 GWh (2,48 %) a -9.035 GWh (-3,42%). El mes con mayores importaciones interanuales y mayor aportación al mix eléctrico fue febrero de 2000 con 5.721GWh. El mes con mayores exportaciones y porcentaje de la generación fue enero de 2009 con -11.509GWh (-4,19%).

Producción interanual desde 1999 en el periodo agosto - julio


Producción interanual en el periodo agosto 2008 a julio 2009

miércoles, agosto 26, 2009

Cubrir el 0,33% de España con placas fotovoltaicas generaría tanta electricidad como la que consumimos

Obviamente, desde este blog no proponemos este planteamiento tan simplista. Un sistema eléctrico es algo más complejo, pero es un cálculo que nos da la idea de cual es el potencial real de las energías renovables y que pueden aportar a la sociedad


Una planta solar con la misma superficie que la que refleja el punto azul, generaría tanta electricidad como la que consume España en la actualidad

Como lo hemos calculado
Partiendo de la base de los datos de REE, sabemos que España ha generado (y esto incluye el 3% de la electricidad que exportamos y las pérdidas de la red) 251.294GWh. Una planta solar fija, con los paneles a inclinación adecuada, en una localización peninsular, genera unas 1500 horas equivalentes al año.

Como bien sabemos las condiciones de una planta son muy variables a lo largo del día y del año. Las horas equivalentes reflejan, cuantas horas necesitaría funcionar la planta con 1000W/m2 de radiación, para generar la electricidad de un año, que obviamente se genera con más horas de operación, pero no siempre a toda potencia.

Para el ejemplo, para simplificar y ahorrar el cálculo de las sombras, hemos puesto las placas planas, lo cual significa una reducción de la potencia que estaría alrededor de las 1200h equivalentes. Para ser conservadores hemos dejado esta cifra en 1000h equivalentes. Esto nos indica que para generar los 251.294GWh de energía que genera el sistema eléctrico español, necesitamos una planta fotovoltaica de una potencia de 251.294GWh/1000h = 251,3GW.
Con módulos de 15% de eficiencia (y actualmente, por ejemplo SunPower vende módulos de más del 18%), recogeríamos 150W/m2, lo cual nos lleva a que una planta de esta potencia requeriría una superficie de 1.675.333.333m2, es decir, 1.675Km2.

España tiene una superficie de 504.645Km2, lo cual nos llevan a que esos 1.675m2 equivalen al 0,33% de su superficie.

Fe de erratas
El título original de este artículo era "Cubrir el 0,22% de España con placas fotovoltaicas generaría tanta electricidad como la que consumimos". En el link a REE que se menciona se puede ver que hay los datos de cosumo de la columna "año", que reflejan el consumo del año 2009 y por tanto, que no refleja un año, la columna "365 días" que refleja, este si, el consumo de los últimos 365 días.
Lamentablemente errar es de humanos y para hacer lo cálculos en el artículo inicial use los de la columna 'año' en lugar de la de '365 días'. El artículo está ahora corregido.

martes, agosto 25, 2009

El precio de los paneles fotovoltaicos disminuye un 50% en un solo año (y como afectará esto a los coches eléctricos)

La energía solar fotovoltaica una vez en fase industrial, empieza su última revolución, absolutamente necesaria para su implantación significativa en el mix energético. Según informa Reuters los precios de los paneles solares cristalinos han disminuído desde los 4,2USD/Wp hasta los 2USD/Wp actuales.

A pesar de estas reducciones importantes, se estima que el precio seguirá descendiendo en los proximos años situandose en 1,40USD/Wp a finales de 2010 y en 1USD/Wp a finales de 2011, mientras que los paneles de capa fina se podría situar en esta fecha en un precio que estaría entre los 0,6USD/Wp y 0,8USD/Wp


Evolución, real y prevista, del precio del módulo cristalino en €/Wp


La misma ASIF (Asociación de la Industria Fotovoltaica de España) sitúa la grid parity de la energía fotovoltaica entre el 2012 y el 2015, pidiendo al gobierno un nuevo marco regulatorio que contemple este hecho.

Entendemos por grid parity el momento en que a un consumidor le cueste lo mismo la electricidad que compra de la red eléctrica, que generarse la suya propia sin ningún tipo de prima. Este escenario cambia absolutamente todo en el mercado de la electricidad ya que para el consumidor final significa la posibilidad de garantizarse una buena parte de su electricidad a un precio fijo, constante y predictible a lo largo de decenas de años. Esto puede ser muy importante en caso de electrificar el parque móvil ya que permitiría con inversiones mínimas en la red tener capacidad para electrificar el parque móvil.

Teniendo en cuenta que en las renovables suele ser habitual romper las previsiones a mejor, es bastante probable que este escenario de paridad de red se llegue el más bien entre el 2011 y el 2012, que el 2015. El estado, a nivel normativo, y las compañías eléctricas, a las que afectará inicialmente negativamente en su cuenta de resultados al reducir las ventas de electricidad hasta una aparición significativa del vehículo eléctrico.

Periodo estival
Con este post, se finalizan mis vacaciones estivales (hay que dedicar tiempo a la familia), así que volvemos a la carga.