Averías en centrales nucleares de Hungría y Rumanía
Una solución a la crisis energética y de vivienda en Hungría. Sustituir las centrales nucleares en verano. Si estas funcionan cada vez menos solo durante el semestre invernal, bastará con energía 100 % renovable.
Actualmente, en Rumanía están en funcionamiento 0 de 1,3 GW de energía nuclear y en Hungría, 0,42 de 1,92 GW. A mediados de semana, la cifra era inferior a 0,12 GW. Motivo suficiente para intentar publicar por primera vez un artículo en los medios de comunicación húngaros.
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La central nuclear de Paks se proyectó antes de que se conociera el cambio climático
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El primer reactor de Paks se conectó a la red eléctrica en 1982. En su diseño se partió de la hipótesis de un nivel mínimo de agua con una periodicidad de 100 años. Sin embargo, ya en 2018 el nivel fue 1 m inferior a ese valor, y este año incluso 1,28 m.
El cambio climático está provocando nuevos récords en ambos sentidos: crecidas más intensas y niveles mínimos más bajos, estos últimos sobre todo en verano y a principios de otoño.
La última crecida extrema se produjo el 26 de octubre de 2018.
Pero también las temperaturas del agua están alcanzando niveles peligrosos: cuando el Danubio tiene una temperatura de entre 10 °C y 15 °C, no supone ningún problema devolver al río los 100 metros cúbicos de agua de refrigeración necesarios por segundo, con una temperatura entre 8 °C y 10 °C superior.
En aquel momento se habría podido alcanzar la potencia máxima si el bloque 2 no se hubiera desconectado debido a un fallo técnico.
Si el Danubio está a 28 °, solo quedan 2 ° hasta el límite máximo permitido de 30 °.
El nivel bajo del agua implica que hay menos agua y que, además, está más caliente; sin embargo, en otoño esto no resulta tan problemático como en verano, debido a que la temperatura del agua es más baja.
Así pues, nada más lógico que sustituir, total o parcialmente, la central de Paks por energía solar durante el verano. En caso de que se sustituyera por completo, habría que aumentar en 11,5 GW la potencia fotovoltaica ya instalada en Hungría, que asciende a 8,6 gigavatios, y combinarla con un almacenamiento en baterías de 34,5 GWh (actualmente hay menos de 2 GWh instalados).
Producción solar diaria en Budapest desde 2005 hasta finales de 2023.
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Resolver la crisis de la vivienda y la crisis energética
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Para lograr una mejora notable en el mercado inmobiliario y una renovación adecuada del parque inmobiliario (que a menudo presenta un bajo rendimiento energético), se necesitarían de forma permanente al menos 30 000 nuevas viviendas al año. Más del doble que en los años de crisis 2024 y 2025.
El proyecto GEMINI (del latín «gemelo») promueve desde 1991 el doble uso de los edificios, tanto para vivienda como para la generación de electricidad. En 2001, la central solar habitable GEMINI fue la principal atracción de la exposición regional de Estiria sobre energía celebrada en Weiz.
Sin embargo, con una producción anual de energía fotovoltaica de tan solo 380 MW, a unos 4.000 €/kWp, y una producción de baterías de litio de 4 GWh, a unos 2.000 €/kWh, en aquel momento aún no se daba la rentabilidad —hoy indudable— necesaria para esta visión de futuro.
Solo Hungría tendrá en 2026 una producción de baterías 20 veces mayor.
Una generación más tarde se puso en marcha —y de ahí su nombre— el proyecto GEMINI next Generation. Con los precios actuales de la energía fotovoltaica, lo único que cuenta es disponer de la mayor superficie posible, preferiblemente en un tejado orientado de este a oeste. En cuanto a los costes de material, hoy en día resulta rentable incluso instalar un sistema fotovoltaico en una fachada orientada al norte.
¿En qué otros lugares, además de la casa y el garaje, se podrían instalar más paneles fotovoltaicos? En la vía de acceso, en zonas de sombra para los residentes y en las cubiertas de los aparcamientos de una urbanización.
El resultado de estas reflexiones se denomina «urbanización energéticamente optimizada»: 16 viviendas por hectárea, 1,34 MWp de energía fotovoltaica y 4 MWh de baterías para transformar la energía solar en electricidad de 24 horas.
20 000 nuevas viviendas al año en forma de urbanizaciones con optimización energética equivaldrían a 1,67 GWp de energía fotovoltaica y 5 GWh de baterías. Por lo tanto, sustituir la central nuclear de Paks durante los meses de verano sería un objetivo realista a partir del inicio de la producción en masa, en poco menos de siete años.
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Autosuficiencia: ingresos energéticos en lugar de gastos energéticos
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Una familia típica que vive en una casa antigua en el campo tiene unos gastos mensuales en energía de entre 105 000 y 180 000 forints. ¿Qué tal si le damos la vuelta a la situación?
Con un sistema fotovoltaico de 84 kW y baterías de 250 kWh, el autoabastecimiento está garantizado incluso en un día muy nublado de diciembre.
A lo largo del año, el consumo propio supone aproximadamente el 9 % de la producción propia del tejado. Por supuesto, sale más barato utilizar la electricidad propia que el petróleo importado. Por lo tanto, el 91 % de la electricidad se vende.
Aunque no cabe esperar que en el futuro se mantengan los precios del mercado al contado, que son fantásticos para los vendedores, incluso un precio de la electricidad 24, más orientado al beneficio de la sociedad en su conjunto, sigue siendo suficiente para que Energie cambie de rumbo.
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De la electricidad 24 a la electricidad 24×365
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Las grandes diferencias en la producción diaria no pueden solucionarse únicamente con baterías. Incluso a un precio de solo 15 000 forints/kWh por batería, resulta demasiado caro tener que cargar un número extremadamente elevado de baterías en verano y descargarlas en invierno.
Hace falta un sistema de almacenamiento mucho más barato, aunque tenga una eficiencia muy baja: convertir la electricidad fotovoltaica en metano o metanol.
El límite para convertir la energía solar en «24-Strom» —y para poder disponer de electricidad las 24 horas del día, los 365 días del año— se sitúa en Hungría en 25 GW de energía fotovoltaica y 75 GWh de baterías. En este contexto, pueden generarse excedentes que ya no se puedan aprovechar con las baterías, pero que luego se pueden aprovechar mediante la tecnología «Power to Methanol».
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Hungría con un 100 % de energía renovable
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Esto va mucho más allá del paso del motor de combustión al coche eléctrico o de la calefacción de combustión a la bomba de calor. Sobre todo, está la industria de alto consumo energético:
Las cementeras están pasando de la producción de clinker mediante combustión a la producción de clinker mediante calentamiento con electricidad. En el caso de la producción de cemento en Hungría, esto supone un aumento de la demanda de casi 1 TWh/a.
Las viviendas GEMINI next Generation no utilizan hormigón, pero en los países con una alta proporción de coches eléctricos ya se está planteando el uso de hormigón para las carreteras, ya que el asfalto es un subproducto del procesamiento del petróleo.
Hasta 2019, Dunaferr producía hasta 2 millones de toneladas de acero al año. Si se utilizara energía eléctrica con hidrógeno para la reducción del mineral de hierro, el consumo anual de electricidad ascendería a 8 TWh.
Hay una diferencia enorme entre que un solo hogar pase a utilizar energía 100 % renovable y que lo haga un país industrializado.
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Pausa veraniega para el Paks
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Si alguna vez se genera tanta energía solar que el excedente tenga que aprovecharse mediante la conversión en metanol o metano, el funcionamiento de una central nuclear no tendrá sentido.
La situación es muy diferente durante el semestre invernal: 1 kWh de energía nuclear en el semestre invernal equivale a 3,5 kWh de energía solar en verano, debido a la cadena de pérdidas que va desde el «Power to X» hasta la generación de electricidad. Si, con el paso de los años, la pausa estival se amplía de 2 a 7 meses, el plazo podría llegar hasta alcanzar un 100 % real de energía renovable.
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GEMINI next Generation Zrt.
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Somos una pequeña startup. Actualmente estamos buscando financiación para el prototipo de la casa GEMINI de próxima generación. Si comparte nuestro entusiasmo por las grandes visiones de futuro y su puesta en práctica, póngase en contacto con nosotros.
Director general Roland Mösl - founder@pege.org - 43 699 17343674 - https://gemini-next-generation.haus/
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Se buscan proyectos de rehabilitación de viviendas
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Ya son cuatro proyectos. Muy repartidos geográficamente: Burgenland, el Elba, Bremen y Suiza. Me encantaría que surgieran más proyectos.
Los componentes electrónicos del sistema de calefacción de pared: fuente de alimentación, regulador PWM para los ventiladores y un microordenador con WLAN y Zigbee para el control.
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¿Quiénes somos? Nuestros accionistas
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¿Quiénes somos? Nuestros accionistas. Ruego a todos los accionistas actuales y, espero, a los numerosos nuevos que se sumen pronto, que envíen aportaciones de este tipo.
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Captar nuevos accionistas
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Hasta ahora, solo el 2 % de nuestros accionistas se ha convertido en accionista gracias a la captación de nuevos accionistas. Esta cifra debería aumentar considerablemente en el futuro. La oferta es del 10 % de las acciones compradas por una recomendación directa y del 5 % por una «asistencia». Entiendo el término «asistencia» igual que en el fútbol: quien pasa el balón al goleador, ha dado una asistencia. |