Hibridación Solar FV con Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica
GENERA - Madrid Jueves 16 junio 2016
ÍNDICE
1 Solar + Almacenamiento = La Pareja Ideal
2 Características, Ventajas y Aplicaciones
3 Tecnologías Redox Vanadio / HydraRedox
4 Casos de Estudio
5 Conclusiones
2HIBRIDACIÓN FOTOVOLTAICA Y SOLAR CON SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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1. SOLAR + ALMACENAMIENTO = LA PAREJA IDEAL
La necesidad apremiante del almacenamiento
La versatilidad aportada por el
almacenamiento permitirá un mayor
desarrollo Solar FV
Solar FV es una tecnología madura que está
experimentando una rápida reducción de
precios el almacenamiento debe
proporcionar unas características técnicas a
un coste cada vez menor para ser una buena
combinación
Múltiples aplicaciones = viabilidad económica
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2. CARACTERÍSTICAS PARA ALMACENAMIENTO + SOLAR (1/2)
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SOLAR FV ALMACENAMIENTO
Larga Vida Vida útil similar a la de los paneles
solares
Ilimitado Números de Ciclos
Alta Fiabilidad
Bajo costes de operación
Operación en áreas remotas
Control remoto Fácil Mantenimiento
Controles
Automatizados
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2. CARACTERISTICAS PARA ALMACENAMIENTO + SOLAR (2/2)
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SOLAR FV ALMACENAMIENTO
Funcionamiento
Seguro
Fiabilidad
Operación segura en diversos lugares
Impacto
Medioambiental Nulo Contribuye a futuro bajo en carbono
Adaptable / Múltiples configuraciones
Posibilidad crecimiento en varias
fases
Modular y Escalable
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2. VENTAJAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS ALMACENAMIENTO
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Compatible con Solar Fotovoltaico
1 Alto Rendimiento
2 Posibilidad de carga de forma intermitente
3 Alta y constante eficiencia en corriente mantenida a cargas
bajas
4 Posibilidad de sobrecarga y descarga
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2. VIABILIDAD ECONÓMICA ALMACENAMIENTO
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Maxim
izar
Uso
Min
imiz
ar C
oste
s
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Múltiples aplicaciones
para incrementar el uso
de la baterías
• Aplicación Primaria
• Aplicaciones
Secundarias
• Otros beneficios
Reducción de todos los
costes durante la vida útil
• Costes de Producción de
Energía
• Costes de Servicio y
Mantenimiento
• Costes de
Desmantelamiento,
Eliminación Segura y
Reciclaje
2. EL VALOR DE LA COMBINACIÓN “SOLAR FV + ALMACENAMIENTO”
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2. APLICACIONES “SOLAR FV + ALMACENAMIENTO”
Acondicionamiento de la potencia• Soporte de voltaje (variaciones de tensión debidas a cobertura de
nubes)
• Regulación de frecuencia
SAI• Evitar cortes del suministro eléctrico/ sustitución de generadores
diésel
Arbitraje/Desplazamiento de carga• Compra de electricidad a un precio bajo y venta a un precio alto
Sustitución de generadores diésel
• Suministro de energía a largo plazo durante periodos de falta de sol
• Reducción de riesgos: volatilidad de los precios de petróleo, contaminación (CO2, acústica) , trasporte
Integración en la red
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AUMENTO
DEL USO
DE LA
ENERGIA
SOLAR
Energía eléctrica almacenada en electrolito – una solución acuosa de
sulfato de vanadio. Este electrolito se carga y descarga mediante celdas
de membrana.
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3. TECNOLOGÍA REDOX VANADIO
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3. TECNOLOGÍA HYDRAREDOX
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Tecnología 100% Personalizable Desde Hasta
Totalmente personalizable
en términos de potencia,
energía, voltaje y amperaje
Potencia nominal 5 kW 50 MW
Capacidad energética 1 hora >24 horas
Corriente nominal 100A >2.000A
Voltaje nominal 12V 1.000V
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• HydraRedox desarrolla soluciones de almacenamiento eléctrico a medida
con un enfoque radicalmente nuevo de la tecnología redox de vanadio.
Los sistemas HydraRedox son totalmente personalizables en términos de
potencia, energía, voltaje y amperaje.
• La tecnología HydraRedox se basa en un diseño de “celda individual” en
el que cada celda opera independientemente y se monitoriza de una
manera continua, y una composición única del electrolito.
150kW – 400kWh2 contenedores de 40 pies
Celdas Beta
3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICASHYDRAREDOX
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Eficiencia
Eficiencia en CC (Round Trip) 85 %
A Carga Nominal >80 – 85%
A Baja Carga >85 – 90%
Eficiencia en corriente Hasta un 95%
Tiempo de reacción / SAI 340μs
Profundidad de descarga 100%
Vida útil
Número de ciclos Ilimitado
Vida útil ~30 años
Autodescarga Despreciable
Seguridad
Temperatura de operación Ambiente -20º/+40ºC
Presión de operación Atmosférica
Dimensiones
Potencia (en cntr. 40 pies) Hasta 200kW
Energía (en cntr. 40 pies) Hasta 1MWh
Monitorización
Visualización, registro y comunicación para cada celda: Voltaje, Amperaje, Estado de Carga, Temperatura,
Presión
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4. CASO DE ESTUDIO 1: AGRICULTURA - SISTEMAS DE REGADIO
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Gestionar el aumento de los costes de electricidad
Independencia del suministro
Reducir los costes en periodos de demanda
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4. CASO DE ESTUDIO 2: PLANTAS DE PRODUCCION INDUSTRIAL
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Independencia del
suministro/Autoconsumo
Gestionar el aumento de los costes de electricidad /arbitraje
Reducción uso generadores diésel
Fiabilidad y calidad de suministro - respaldo ante cortes de suministro
4. CASO DE ESTUDIO 3: OFF-GRID(ÁREAS REMOTAS/ISLAS/MINAS)
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VOLATILIDAD
DE PRECIOS
POLUCION
RIESGOS/
DIFICULTADES
DE
TRASPORTE
REDUCCIÓN DE
GENERADORES
DIÉSEL
AUMENTO
DEL USO DE
LA ENERGIA
SOLAR
ALMACENADA
EN BATERÍAS
Sin almacenamiento Con almacenamiento
CONSUMO DURANTE HORAS DE
INSOLACIÓN
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Ins
tala
cio
nes
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sN
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s
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5. CONCLUSIONES
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GENERACIÓN
Paneles
FV Eólica Sistemas de
almacenamiento
Generación eléctrica con
grupos diéselReducción progresiva
Generación eléctrica con
renovables + utilización de
sistemas de almacenamiento