Narec , conocido desde 2014 como el Centro Nacional de Energía Renovable , es parte de la Catapulta de Energía Renovable Offshore (ORE) , un centro británico de investigación e innovación tecnológica para la energía eólica marina , la energía de las olas , la energía de las mareas y las tecnologías bajas en carbono . La oficina central de ORE Catapult se encuentra en Glasgow, Escocia. El centro opera instalaciones de demostración y prueba de energía renovable en alta mar de usos múltiples . [1] Es similar a otros centros, como NREL en EE.UU. [2] y National Center for Renewable Energies (CENER) en España. El Centro Nacional de Energías Renovables tiene su sede enBlyth, Northumberland .
Tipo | Empresa sin ánimo de lucro |
---|---|
Industria | Energía renovable Eficiencia energética |
Fundado | 2002 |
Fundador | One NorthEast |
Sede | Blyth , Northumberland , Inglaterra |
Gente clave | Andrew Jamieson ( director ejecutivo ) |
Servicios | Prueba de demostración de certificación |
Sitio web | https://ore.catapult.org.uk |
Historia
Originalmente conocido como NaREC (Centro de Energía Nueva y Renovable), el centro fue creado en 2002 por One NorthEast , la agencia de desarrollo regional del noreste , como parte del programa Estrategia para el éxito . [3] En 2010, la organización cambió su nombre a Narec (Centro Nacional de Energía Renovable). [4] En abril de 2014, la organización se fusionó con Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult para centrarse en el desarrollo y la reducción de costes de la energía eólica, undimotriz y mareomotriz en todo el Reino Unido. [5] [6]
La organización estaba involucrada originalmente en una amplia gama de tecnologías, que incluyen:
- Eólica (en tierra y en alta mar)
- Transmisión y distribución
- Fotovoltaica
- Petróleo y gas
- Renovables marinas
- Celdas de combustible
- Micro renovables
- Biomasa [7]
En 2010, debido a los recortes del gobierno del Reino Unido, Narec cerró, vendió o separó partes del negocio. Ahora, la propia Narec se concentra en probar palas y trenes de transmisión para energías renovables marinas. Las empresas derivadas incluyen:
Energía distribuida de Narec : una organización que se ocupa de la eficiencia energética, el diseño de granjas solares, la preparación de sitios de baterías a escala MW, la conexión a la red y la evaluación del ciclo de vida . [8] Narec Distributed Energy pertenece en un 10% a ORE Catapult.
Solar Capture Technologies : una empresa completamente independiente que se especializa en sistemas fotovoltaicos solares novedosos y personalizados, incluidos los sistemas fuera de la red. [9] [10]
Narec Capital : una organización financiera dirigida por Narec y Ashberg Limited. [11]
Narec Capital Risk Solutions : más allá de su existencia, hay muy poca información sobre lo que hace esta organización. [9]
Tras su fusión con ORE Catapult, el Centro Nacional de Energía Renovable ahora se centra en ayudar a eliminar el riesgo y acelerar el desarrollo y la comercialización de la industria de energía renovable en alta mar en el Reino Unido.
Operaciones
El Centro Nacional de Energías Renovables participa en:
Palas de rotor de turbina eólica
Certificación, verificación e investigaciones de productos para aerogeneradores marinos de próxima generación. [12] [13] [14] [15]
Trenes de fuerza y componentes
Instalaciones de 3MW y 15MW que pueden realizar evaluaciones independientes de rendimiento y confiabilidad de sistemas y componentes completos. [16] [17]
Redes electricas
Laboratorios acreditados por UKAS con instalaciones especializadas de prueba y medición para ayudar a desarrollar las tecnologías necesarias para desarrollar sistemas de energía y explorar oportunidades de extensión de vida para activos envejecidos. [18]
Pruebas y demostraciones submarinas
Ubicación controlada de agua salada en tierra para todas las etapas del desarrollo tecnológico. [19]
Evaluación y medición de recursos
Instalación de acceso abierto para probar, calibrar y verificar tecnologías de sensores remotos [20]
Instalaciones cerradas
Laboratorio de alta tensión Clothier
El Laboratorio de Pruebas Eléctricas Clothier fue inaugurado en 1970 por A. Reyrolle & Company . Narec se hizo cargo de la instalación en 2004, para utilizarla para probar la solidez de las ubicaciones de la infraestructura eléctrica en el mar a los sitios en tierra. [21]
Aunque es una de las pocas instalaciones de prueba de alto voltaje en el mundo, [ cita requerida ] la instalación fue cerrada por Narec en 2011 debido a la falta de financiamiento gubernamental. [22] Muchas partes del laboratorio se trasladaron al campus principal de Narec en Blyth. Las ruinas del laboratorio original son ahora propiedad de Siemens . [23]
Instalaciones actuales
Centro de tecnología Charles Parsons
Construida en 2004, esta instalación de 5 millones de libras contiene un laboratorio eléctrico de baja tensión para la prueba de la conexión de sistemas de energía renovable a la red de transmisión y distribución. [24] Algunos de los equipos y el personal del Laboratorio de Pruebas Eléctricas Narec Clothier cerrado fueron trasladados a esta instalación. [25]
Torre de entrenamiento
Se trata de una torre de 27 m de altura, destinada a la formación de técnicos eólicos marinos. [26]
Diques secos
Prueba dispositivos marinos con tres diques secos modificados. [27]
Instalaciones de prueba de trenes de potencia: 3MW y 15MW
Instalaciones que pueden realizar evaluaciones independientes de rendimiento y confiabilidad de sistemas y componentes completos. [17] [28]
Prueba de hoja 1 y 2
Las instalaciones de prueba de palas en el Centro Nacional de Energía Renovable están diseñadas para probar palas de turbinas eólicas de hasta 100 m de longitud. Las hojas se prueban utilizando un sistema Compact Resonant Mass (CRM). ORE Catapult está trabajando en una técnica de prueba de palas conocida como "Doble Eje". [29] [30]
Investigación financiada con fondos europeos
ORE Catapult participa en varios proyectos de investigación financiados por Europa, incluidos Tidal EC , Optimus y LIFES50 + . [31]
Conferencias y ponencias
El personal de Narec ha escrito artículos que han aparecido en revistas y conferencias internacionales sobre energía. Estos se encuentran principalmente en los temas de infraestructura fotovoltaica, eólica, marina y eléctrica. A continuación se ofrece una breve lista de algunos de ellos:
- Snapper , un dispositivo de toma de fuerza eléctrica directa eficiente y compacto para convertidores de energía undimotriz. [32]
- Disponibilidad y estimación de los recursos de energía renovable marina [33]
- Renovables marinas: un mapa de ruta de desarrollo para el Reino Unido [34]
- Descomposición de modo empírico bivariado y su contribución a la monitorización del estado de las turbinas eólicas [35]
- Ensayos experimentales de un generador tubular de partículas con núcleo de aire para convertidores de energía de las olas de accionamiento directo [36]
- Ensayos de fatiga de palas de aerogeneradores con verificación computacional. [37]
- Garantizar la confiabilidad para la energía eólica marina: grandes instalaciones de prueba. [38]
- Acelerar el desarrollo de tecnología para la implementación en alta mar de la Ronda 3. [39]
- Prueba y simulación de redes eléctricas: un método eficaz para probar el recorrido de fallas a través de las capacidades de la generación distribuida a pequeña escala [40]
- Garantizar la confiabilidad de los sistemas de trenes de propulsión renovables marinos - Instalaciones de prueba de Nautilus [41]
- Celda solar de silicio LGBC con barra colectora modificada adecuada para uniones de cables de gran volumen [42]
- Modelado de procesos y dispositivos para mejorar la eficiencia de las células solares de silicio [43]
- Un enfoque inteligente para la supervisión del estado de turbinas eólicas a gran escala [44]
- Pararrayos y protección de subestaciones [45]
- Estudio de los parámetros del láser para células solares de silicio con emisores selectivos LCP [46]
- Células concentradoras de silicio de enfoque puntual 100X de bajo costo fabricadas mediante el proceso LGBC [47]
- Células solares de concentrador de contacto enterradas ranuradas por láser [48]
- Estudio de los perfiles de ranura producidos para contactos frontales serigrafiados de línea fina en celdas solares de contacto enterradas ranuradas con láser. [49]
- Investigación de la uniformidad de las obleas cruzadas de las células solares concentradoras LGBC producidas en la línea de producción [50]
- Desarrollo de procesos de células solares LGBC coloreadas para aplicaciones BIPV [48]
- Optimización del proceso para células solares de contacto enterradas ranuradas por láser de colores [51]
- Color y forma en celdas solares de contacto enterradas ranuradas con láser para aplicaciones en entornos construidos [52]
- Serigrafía de líneas finas en celdas solares de silicio de contacto enterradas y ranuradas por láser de área grande [53]
- Progreso del LAB2LINE Células solares impresas con pantalla de contacto enterrado y ranurado por láser Proceso monocristalino híbrido de tipo p [54]
- Desarrollo de células solares de contacto enterrado (LGBC) con ranura láser pasivada posterior (LFC) que utilizan obleas finas [55]
- Las células solares de contacto enterrado ranurado con láser LAB2LINE imprimieron un proceso híbrido monocristalino de tipo p [56]
- Proceso y dispositivo integrados "TCAD" para mejorar la eficiencia de las células solares de C-Si [57]
- Serigrafía en células solares de contacto enterradas ranuradas por láser: los procesos híbridos LAB2LINE [58]
- Pasivación superficial por nitruro de silicio en células solares de silicio de contacto enterrado con ranuras por láser (LGBC) [59]
- Optimización del contacto frontal para concentraciones bajas a medias en células solares de silicio LGBC [60]
- Células solares de contacto enterradas ranuradas por láser para factores de concentración de hasta 100X [61]
- Diseño de dispositivos y optimización de procesos para células solares LGBC para uso entre concentraciones de 50X y 100X [62]
- Diseño y optimización de celdas solares de contacto enterradas con ranuras por láser para su uso con factores de concentración de hasta 100X [63]
- Desarrollo de celdas solares de contacto enterradas ranuradas por láser para su uso con factores de concentración de hasta 100X [64]
- Modelado de contacto frontal de células solares de contacto enterradas ranuradas por láser de silicio monocristalino [65]
- Células concentradoras de contacto enterradas ranuradas por láser [66]
- Modelado PC1D de la eficiencia de las células solares de contacto enterradas ranuradas por láser diseñadas para su uso con factores de concentración de hasta 100X [67]
- Técnica de corte frontal para el aislamiento previo de células solares de silicio de concentrador [68]
- Sostenibilidad medioambiental de los sistemas fotovoltaicos concentradores: resultados preliminares del ACV del proyecto APOLLON [69]
- Desarrollo de procesos de forma y color en células solares LGBC para aplicaciones BIPV [70]
- Un resumen del proyecto Havemor - Desarrollo de procesos de células solares con formas y colores para aplicaciones BIPV [71]
- Modelado de procesos y dispositivos para mejorar la eficiencia de las células solares de silicio
- Aspectos tecnológicos y financieros de los sistemas concentradores basados en células solares de silicio de contacto enterrado y ranurado por láser [72]
- Primeros resultados del enfoque múltiple del proyecto APOLLON para módulos (sistemas) fotovoltaicos de concentración integrados e inteligentes de alta eficiencia [73]
Referencias
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enlaces externos
- Catapulta ORE
- Energía distribuida de Narec