Según LandGate, en el primer trimestre de 2025 los centros de datos de EE.UU. consumían 200 TWh de electricidad al año, frente a los 147 TWh de 2023, y se espera que la demanda siga acelerándose.
pv magazine ha hablado con Garikoitz Sarriegi, director senior de proyectos de Kiwa PI Berlin Ibérica, sobre el informe de Reuters publicado el miércoles de que se han encontrado dispositivos susceptibles de espionaje y sabotaje en inversores y baterías procedentes de China.
El acuerdo permitirá al gigante informático invertir y adquirir Créditos de Energía Renovable (CER) de una cartera de proyectos solares y solares con almacenamiento. Esta es la segunda colaboración entre Google y energyRe, un conjunto de más de 1 GW de capacidad limpia.
Funcionarios estadounidenses están reevaluando los riesgos que plantean los dispositivos de fabricación china en las infraestructuras de energías renovables, según la agencia de noticias. Reuters cita a dos fuentes anónimas, que sólo facilitaron algunos detalles.
Pequeñas imprecisiones en las estimaciones del estado de carga de las baterías pueden acumularse rápidamente en pérdidas financieras, según un nuevo informe técnico de Powin y Tierra Climate.
La industria de las baterías depende de una cadena de suministro en China, y las cifras arancelarias anteriores habían pintado un panorama difícil para la asequibilidad y la bancabilidad de los proyectos.
La acumulación de baterías almacenadas puede proteger al sector del almacenamiento de energía de las crisis inmediatas, pero el tiempo se acaba, según los informes de Clean Energy Associates.
El presupuesto cancela fondos para energías renovables, captura de carbono, programas de vehículos eléctricos y más.
Un comunicado emitido por NREL califica los despidos de «separación involuntaria», agradece a los empleados su trabajo y reconoce que la misión es fundamental para lograr «un futuro energético asequible y seguro».
Un equipo internacional dirigido por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de EE.UU. (NREL) ha utilizado sal iónica para la capa de transporte de electrones de una célula solar de perovskita con el fin de mejorar la estabilidad y el rendimiento del dispositivo. Los resultados de las pruebas mostraron una eficiencia de conversión de potencia del 26% con una degradación del 2% tras 2.100 horas de funcionamiento a 1 sol a 65 ºC.
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