Descarga y descripción de la simulación

La descarga contiene las 6 ubicaciones mostradas en este documento, cada una en 3 variantes: sólo batería, central y descentralizada: https://climate.pege.org/2026/solar-yield.7z






La descarga contiene las 6 ubicaciones mostradas en este documento, cada una en 3 variantes:
  • "sólo pilas" para mostrar el efecto de enormes cantidades de pilas
  • "central" con eficiencias supuestas de grandes centrales eléctricas y sistemas CCPP
  • "descentralizados" con eficiencias supuestas de sistemas de 200 a 500 kW
La ubicación de descarga es: https://climate.pege.org/2026/solar-yield.7z

Cada archivo comienza con una descripción del escenario

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Descripción del escenario con Uganda Kampala como ejemplo

Módulos Este 25: módulos orientados al este con una inclinación de 25°.

Vatios del generador: ¿Por qué 800.000 W? La carga media se prueba hasta 400 kW, y el perfil de carga diario tiene 2 horas con el doble de la media. Para simplificar la simulación y evitar una planificación previa complicada, asumimos la carga máxima posible como el tamaño del generador. 200 kW sería el tamaño mínimo razonable.

Horas de penalización por arranque del generador: El arranque en frío requiere combustible adicional.

Mantenimiento: Los costes de mantenimiento anuales son 0,02 × CAPEX.

Precio carga rápida kWh: El acuerdo de carga rápida fuera de la red vende la carga rápida a este precio.

Relación compra/venta de metanol: No se puede vender al mismo precio que se compra. A 20 céntimos/kWh HHV, 0,3 significa que vendes a 20 céntimos × 0,3 ratio de compra/venta hace 6 céntimos/kWh HHV.

Salta a los diagramas con años / precio del metanol: El precio por kWh y el balance se calculan con 8, 12, 16 y 20 años de amortización y 10, 15, 20 y 25 céntimos/kWh de precio HHV del metanol.

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Diagrama con las 10 mejores combinaciones para el precio de producción de kWh más bajo a la izquierda y las 10 mejores combinaciones con el mejor equilibrio a la derecha.

Los costes de producción más bajos no siempre aportan el mejor equilibrio. Esto depende del precio de venta. Vender 1 GWh a 4 céntimos/kWh de costes de producción por 12 céntimos/kWh reporta 80.000 euros. Pero vender 1,2 GWh a 5 céntimos/kWh de costes de producción reporta 84.000 euros. Esto hace que las diferencias entre el punto de vista los costes de producción y el equilibrio.

A baja carga, la infrautilización del equipo determina el mal rendimiento en el precio y el equilibrio de la producción. A alta carga, la utilización del combustible del generador determina el mal rendimiento en precio de producción y equilibrio. Comprar metanol a 20 céntimos/kWh HHV y convertirlo con una eficiencia del 35% en electricidad supone 57 céntimos en costes de combustible por kWh.

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Para cada batería, la potencia al metanol y la combinación de carga es una estadística de este tipo: 1.700 estadísticas para una ubicación.

Producción fotovoltaica no utilizada: Las baterías están totalmente cargadas y la conversión de energía en metanol funciona a máxima potencia. Claro que sería posible reducir la producción no utilizada con muchas más baterías y un sistema de conversión de energía en metanol mucho más potente. Todas las simulaciones muestran que reducir la producción no utilizada a casi cero aumenta los costes por kWh.

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El perfil de carga diaria es una estación de carga rápida

La simulación se creó en abril de 2024 para investigar la posibilidad de asentamientos de carga rápida sin conexión a la red en África. Las versiones futuras tendrán nuevas posibilidades para simular distintos perfiles de carga.

Industria con producción variable: Será posible fijar un porcentaje mínimo de tasa de producción. Así, la industria se estrangulará en situaciones de bajo rendimiento solar.

Edificios antiguos: Los edificios antiguos suelen tener un mal aislamiento térmico. Necesitan mucha calefacción en invierno y mucha refrigeración en verano.

Invernadero: Cultivar plantas en un invernadero tiene varias ventajas, pero requiere calefacción o refrigeración.
-250% de emisiones de CO2 hasta alcanzar de nuevo las 350 ppm -250% de emisiones de CO2 hasta alcanzar de nuevo las 350 ppm
Menos emisiones de CO2 es demasiado poco, incluso la emisión cero es insuficiente. Sólo una limpieza planetaria con filtros y columnas de CO2 a gran escala de la atmósfera ayudará.


Filtración y separación del CO2 de la atmósfera Filtración y separación del CO2 de la atmósfera
Las plantas son inadecuadas para la necesaria reducción del contenido de CO2 en la atmósfera debido a sus enormes necesidades de espacio y agua. No hay espacio para 37 millones de km² de bosque en crecimiento.


390 PWh/año Electricidad para CO2 de la atmósfera 390 PWh/año Electricidad para CO2 de la atmósfera
Mitigue los niveles de CO2 con Power to Carbon, genere fuentes de energía con Power to Liquid y cultive plantas de interior con CO2 para sustituir la agricultura a gran escala.


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Si filtramos las 33,1 Gt de emisión de CO2 de 2019 de la atmósfera y las dividimos en C y O, eso nos da 9.000 millones de toneladas de carbono. ¿Qué hacer con él?


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El culto destructivo impide la transición energética funcional El culto destructivo impide la transición energética funcional
Una novela de terror sobre un mundo sin energías renovables y sin reciclaje retrasó durante décadas una transición energética viable y, por tanto, la protección del clima.


La transición energética funcional frente a la transición energética alemana La transición energética funcional frente a la transición energética alemana
Tenemos que denunciar la grotesca transición alemana en toda su severidad para convertir a todos los enemigos de este esperpento en fanáticos de una transición viable


Cambios de paradigma - Transiciones de rentabilidad - Choques culturales
No podremos conseguir la Energiewende ni frenar el cambio climático si no revisamos constantemente todos los parámetros y decimos adiós a los puntos de vista inadecuados.


Optimización de costes: la clave de la transición energética y la protección del clima
Ponencia escrita para la conferencia CORP.at del 22 al 25 de marzo de 2026, en Viena. Mi participación en 2025 fue una acción de última hora, pero ahora dispongo de mucho tiempo para preparar la ponencia.




  Optimización de costes: la clave de la transición energética y la protección del clima


Ponencia escrita para la conferencia CORP.at del 22 al 25 de marzo de 2026, en Viena. Mi participación en 2025 fue una acción de última hora, pero ahora dispongo de mucho tiempo para preparar la ponencia.

Resumen
Para cumplir los objetivos de optimización de costes necesarios, no podemos mantener el problema energético separado de todos los demás: otro problema importante es el de la vivienda.


Introducción
Muchas imaginaciones sobre nuestro futuro se crearon en el pasado con parámetros completamente distintos. Las conclusiones incontroladas del pasado ponen en peligro nuestro futuro con costes inasumibles.


Mi experiencia personal con la transición hacia la rentabilidad Mi experiencia personal con la transición hacia la rentabilidad
Los pájaros pueden volar sin conocer todos los términos de la aerodinámica. Reaccioné con mi cambio de diseño a una "transición de rentabilidad" en curso sin conocer el término por el momento.


Transición energética
El largo camino desde la electricidad aleatoria procedente del sol y el viento hacia la electricidad 24×365. Las transiciones hacia una rentabilidad superior deben considerarse accidentes graves.


El principio GEMINI: doble uso de la tierra
No hay mejor central solar ni mejor vivienda posible en el mismo terreno es el objetivo último del principio GEMINI.


Asentamientos de carga rápida fuera de la red Asentamientos de carga rápida fuera de la red
Se puede empezar por algo pequeño, en algún lugar de un pueblo, con una sola casa GEMINI con una gran cochera fotovoltaica y 100 kW de carga de corriente continua.


Industria de alto consumo energético
En su día desarrollé una escala de posibilidades de energía solar sin conexión a la red en función del tamaño de la fotovoltaica. Pero ahora se trata de dar un gran salto hacia arriba en esta escala: la industria en funcionamiento, de alto consumo energético.


La agricultura: ¿Cuántos metros cuadrados necesita un ser humano para su alimentación? La agricultura: ¿Cuántos metros cuadrados necesita un ser humano para su alimentación?
La humanidad empezó como cazadores y recolectores. Hace 12.000 años, de 500.000 m² a 2.500.000 m² por humano. Con la revolución agrícola, el uso de la tierra se redujo en 2 magnitudes.


Conclusión
Todos los parámetros están en constante cambio. Tenemos que comprobar todos los parámetros y predecir la evolución para un futuro previsible.


Referencias
Noticias y declaraciones sobre temas de actualidad relacionados con la transición energética, la protección del clima y la necesaria evolución hacia la prosperidad mundial.




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