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Energía solar fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable,[1]​ obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica,[2]​ o bien mediante una deposición de metales sobre un sustrato denominada célula solar de película fina.[3]

Célula solar monocristalina durante su fabricación.
Viviendas sostenibles alimentadas mediante energía solar fotovoltaica en el barrio solar de Vauban (Friburgo, Alemania).
Mapamundi de radiación solar. Los pequeños puntos en el mapa muestran el área total de fotovoltaica necesaria para cubrir la demanda mundial de energía usando paneles solares con una eficiencia del 8 %.

Este tipo de energía se usa principalmente para producir electricidad a gran escala a través de redes de distribución, aunque también permite alimentar innumerables aplicaciones y aparatos autónomos, así como abastecer refugios de montaña o viviendas aisladas de la red eléctrica. Debido a la creciente demanda de energías renovables, la fabricación de células solares e instalaciones fotovoltaicas ha avanzado considerablemente en los últimos años.[4][5]​ Comenzaron a producirse en masa a partir del año 2000, cuando medioambientalistas alemanes y la organización Eurosolar obtuvo financiación para la creación de diez millones de tejados solares.[6]

Programas de incentivos económicos, primero, y posteriormente sistemas de autoconsumo fotovoltaico y balance neto sin subsidios,[7]​ han apoyado la instalación de la fotovoltaica en un gran número de países.[8]​ Gracias a ello, la energía solar fotovoltaica se ha convertido en la tercera fuente de energía renovable más importante en términos de capacidad instalada a nivel global, después de las energías hidroeléctrica y eólica. A finales de 2018 la potencia total instalada en todo el mundo alcanzó los 500 GW de potencia fotovoltaica, y solo en 2018 se instalaron 100 GW.[9][10]

La energía fotovoltaica no emite ningún tipo de polución durante su funcionamiento, contribuyendo a evitar la emisión de gases de efecto invernadero.[1]​ Su principal inconveniente consiste en que su producción depende de la radiación solar, por lo que si la célula no se encuentra alineada perpendicularmente al Sol se pierde entre un 10-25 % de la energía incidente. Debido a ello, en las plantas de conexión a red se ha popularizado el uso de seguidores solares para maximizar la producción de energía.[11]​ La producción se ve afectada asimismo por las condiciones meteorológicas adversas, como la falta de sol, nubes o la suciedad que se deposita sobre los paneles.[12][13]​ Esto implica que para garantizar el suministro eléctrico es necesario complementar esta energía con otras fuentes de energía gestionables como las centrales basadas en la quema de combustibles fósiles, la energía hidroeléctrica o la energía nuclear.

Gracias a los avances tecnológicos, la sofisticación y la economía de escala, el coste de la energía solar fotovoltaica se ha reducido de forma constante desde que se fabricaron las primeras células solares comerciales,[14]​ aumentando a su vez la eficiencia, y logrando que su coste medio de generación eléctrica sea ya competitivo con las fuentes de energía convencionales[15]​ en un creciente número de regiones geográficas, alcanzando la paridad de red.[16][17][18]​ Actualmente el coste de la electricidad producida en instalaciones solares se sitúa entre 0,05-0,10 $/kWh en Europa, China, India, Sudáfrica y Estados Unidos.[19]​ En 2015, se alcanzaron nuevos récords en proyectos de Emiratos Árabes Unidos (0,0584 $/kWh), Perú (0,048 $/kWh) y México (0,048 $/kWh). En mayo de 2016, una subasta solar en Dubái alcanzó un precio de 0,03 $/kWh.[19]​ En 2020, se alcanzó la cifra récord de 0,016 $/kWh en Arabia Saudí.[20]

Historia

 
El físico francés Alexandre-Edmond Becquerel fue el descubridor del efecto fotovoltaico en 1839, fundamental para el desarrollo de las células fotoeléctricas.
 
Esquema del campo eléctrico creado en una célula fotovoltaica mediante la unión pn entre dos capas de semiconductores dopados.
 
Estructura básica de una célula solar basada en silicio, y su principio de funcionamiento.

El término «fotovoltaico» se comenzó a usar en Reino Unido en el año 1849.[21]​ Proviene del griego φώς: phos, que significa «luz», y de -voltaico, que proviene del ámbito de la electricidad, en honor al físico italiano Alejandro Volta.[nota 1]

El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez unos diez años antes, en 1839, por el físico francés Alexandre-Edmond Becquerel,[22][23]​ pero la primera célula solar no se fabricó hasta 1883. Su creador fue Charles Fritts, quien recubrió una muestra de selenio semiconductor con pan de oro para formar la unión. Este primitivo dispositivo presentaba una eficiencia menor del 1 %, pero demostró de forma práctica que, efectivamente, producir electricidad con luz era posible.[24]​ Los estudios realizados en el siglo XIX por Michael Faraday, James Clerk Maxwell, Nikola Tesla y Heinrich Hertz sobre inducción electromagnética, fuerzas eléctricas y ondas electromagnéticas, y sobre todo, el trabajo realizado por Albert Einstein en 1905, por el cual le fue otorgado el premio Nobel en 1921, proporcionaron la base teórica y práctica del efecto fotoeléctrico,[25]​ que es el fundamento de la conversión de energía solar en electricidad.

Principio de funcionamiento

Cuando un semiconductor dopado se expone a radiación electromagnética, un fotón incidente golpea a un electrón y lo arranca, creando un hueco en el átomo. Normalmente, el electrón encuentra rápidamente otro hueco para volver a llenarlo, y la energía proporcionada por el fotón, por tanto, se disipa en forma de calor. El principio de una célula fotovoltaica es obligar a los electrones y a los huecos a avanzar hacia el lado opuesto del material en lugar de simplemente recombinarse en él: así, se producirá una diferencia de potencial, y por lo tanto, tensión entre las dos partes del material, como ocurre en una pila.

Para ello, se crea un campo eléctrico permanente, a través de una unión pn, entre dos capas dopadas respectivamente, p y n. En las células de silicio, que son mayoritariamente utilizadas, se encuentran por tanto:

  • La capa superior de la celda, que se compone de silicio dopado de tipo n.[nota 2]​ En esta capa, hay un número de electrones libres mayor que en una capa de silicio puro, de ahí el nombre del dopaje n, negativo. El material permanece eléctricamente neutro, ya que tanto los átomos de silicio como los del material dopante son neutros: pero la red cristalina tiene globalmente una mayor presencia de electrones que en una red de silicio puro.
  • La capa inferior de la celda, que se compone de silicio dopado de tipo p.[nota 3]​ Esta capa tiene por lo tanto una cantidad media de electrones libres menor que una capa de silicio puro. Los electrones están ligados a la red cristalina que, en consecuencia, es eléctricamente neutra, pero presenta huecos, positivos (p). La conducción eléctrica está asegurada por estos portadores de carga, que se desplazan por todo el material.

En el momento de la creación de la unión pn, los electrones libres de la capa n entran instantáneamente en la capa p y se recombinan con los huecos en la región p. Existirá así durante toda la vida de la unión, una carga positiva en la región n a lo largo de la unión (porque faltan electrones) y una carga negativa en la región en p a lo largo de la unión (porque los huecos han desaparecido); el conjunto forma la «Zona de Carga de Espacio» (ZCE) y existe un campo eléctrico entre las dos, de n hacia p. Este campo eléctrico hace de la ZCE un diodo, que sólo permite el flujo de corriente en una dirección: los electrones pueden moverse de la región p a la n, pero no en la dirección opuesta y por el contrario los huecos no pasan más que de n hacia p.

En funcionamiento, cuando un fotón arranca un electrón a la matriz, creando un electrón libre y un hueco, bajo el efecto de este campo eléctrico cada uno va en dirección opuesta: los electrones se acumulan en la región n (para convertirse en polo negativo), mientras que los huecos se acumulan en la región dopada p (que se convierte en el polo positivo). Este fenómeno es más eficaz en la ZCE, donde casi no hay portadores de carga (electrones o huecos), ya que son anulados, o en la cercanía inmediata a la ZCE: cuando un fotón crea un par electrón-hueco, se separaron y es improbable que encuentren a su opuesto, pero si la creación tiene lugar en un sitio más alejado de la unión, el electrón (convertido en hueco) mantiene una gran oportunidad para recombinarse antes de llegar a la zona n. Pero la ZCE es necesariamente muy delgada, así que no es útil dar un gran espesor a la célula.[nota 4]​ Efectivamente, el grosor de la capa n es muy pequeño, ya que esta capa sólo se necesita básicamente para crear la ZCE que hace funcionar la célula. En cambio, el grosor de la capa p es mayor: depende de un compromiso entre la necesidad de minimizar las recombinaciones electrón-hueco, y por el contrario permitir la captación del mayor número de fotones posible, para lo que se requiere cierto mínimo espesor.

En resumen, una célula fotovoltaica es el equivalente de un generador de energía al que se ha añadido un diodo. Para lograr una célula solar práctica, además es preciso añadir contactos eléctricos (que permitan extraer la energía generada), una capa que proteja la célula pero deje pasar la luz, una capa antirreflectante para garantizar la correcta absorción de los fotones, y otros elementos que aumenten la eficiencia de la misma.

Primera célula solar moderna

El ingeniero estadounidense Russell Ohl patentó la célula solar moderna en el año 1946,[26]​ aunque otros investigadores habían avanzado en su desarrollado con anterioridad: el físico sueco Sven Ason Berglund había patentado en 1914 un método que trataba de incrementar la capacidad de las células fotosensibles, mientras que en 1931, el ingeniero alemán Bruno Lange había desarrollado una fotocélula usando seleniuro de plata en lugar de óxido de cobre.[27]

La era moderna de la tecnología solar no llegó hasta el año 1954, cuando los investigadores estadounidenses Gerald Pearson, Calvin S. Fuller y Daryl Chapin, de los Laboratorios Bell,[28]​ descubrieron de manera accidental que los semiconductores de silicio dopado con ciertas impurezas eran muy sensibles a la luz. Estos avances contribuyeron a la fabricación de la primera célula solar comercial. Emplearon una unión difusa de silicio p–n, con una conversión de la energía solar de aproximadamente 6 %, un logro comparado con las células de selenio que difícilmente alcanzaban el 0,5 %.[29][30]

Posteriormente el estadounidense Les Hoffman, presidente de la compañía Hoffman Electronics, a través de su división de semiconductores fue uno de los pioneros en la fabricación y producción a gran escala de células solares. Entre 1954 y 1960, Hoffman logró mejorar la eficiencia de las células fotovoltaicas hasta el 14 %, reduciendo los costes de fabricación para conseguir un producto que pudiera ser comercializado.[31]

 
La Estación Espacial Internacional, que obtiene su energía a través de paneles fotovoltaicos, fotografiada contra la negrura del espacio y la delgada línea de la atmósfera de la Tierra.
 
Detalle de los paneles solares fotovoltaicos de la Estación Espacial Internacional.

Primeras aplicaciones: energía solar espacial

Al principio, las células fotovoltaicas se emplearon de forma minoritaria para alimentar eléctricamente juguetes y en otros usos menores, dado que el coste de producción de electricidad mediante estas células primitivas era demasiado elevado: en términos relativos, una célula que produjera un vatio de energía mediante luz solar podía costar 250 dólares, en comparación con los dos o tres dólares que costaba un vatio procedente de una central termoeléctrica de carbón.

Las células fotovoltaicas fueron rescatadas del olvido gracias a la carrera espacial y a la sugerencia de utilizarlas en uno de los primeros satélites puestos en órbita alrededor de la Tierra. La Unión Soviética lanzó su primer satélite espacial en el año 1957, y los Estados Unidos le seguiría un año después. La primera nave espacial que usó paneles solares fue el satélite norteamericano Vanguard 1, lanzado en marzo de 1958 (hoy en día el satélite más antiguo aún en órbita). En el diseño de este se usaron células solares creadas por Peter Iles en un esfuerzo encabezado por la compañía Hoffman Electronics.[32]​ El sistema fotovoltaico le permitió seguir transmitiendo durante siete años mientras que las baterías químicas se agotaron en sólo 20 días.[33]

En 1959, Estados Unidos lanzó el Explorer 6. Este satélite llevaba instalada una serie de módulos solares, soportados en unas estructuras externas similares a unas alas, formados por 9600 células solares de la empresa Hoffman.[31]​ Este tipo de dispositivos se convirtió posteriormente en una característica común de muchos satélites. Había cierto escepticismo inicial sobre el funcionamiento del sistema, pero en la práctica las células solares demostraron ser un gran éxito, y pronto se incorporaron al diseño de nuevos satélites.

Pocos años después, en 1962, el Telstar se convirtió en el primer satélite de comunicaciones equipado con células solares, capaces de proporcionar una potencia de 14 W.[34]​ Este hito generó un gran interés en la producción y lanzamiento de satélites geoestacionarios para el desarrollo de las comunicaciones, en los que la energía provendría de un dispositivo de captación de la luz solar. Fue un desarrollo crucial que estimuló la investigación por parte de algunos gobiernos y que impulsó la mejora de los paneles fotovoltaicos.[35]​ Gradualmente, la industria espacial se decantó por el uso de células solares de arseniuro de galio (GaAs), debido a su mayor eficiencia frente a las células de silicio. En 1970 la primera célula solar con heteroestructura de arseniuro de galio y altamente eficiente se desarrolló en la Unión Soviética por Zhorés Alfiórov y su equipo de investigación.[36][37]

A partir de 1971, las estaciones espaciales soviéticas del programa Salyut fueron los primeros complejos orbitales tripulados en obtener su energía a partir de células solares, acopladas en estructuras a los laterales del módulo orbital,[38]​ al igual que la estación norteamericana Skylab, pocos años después.[39]

En la década de 1970, tras la primera crisis del petróleo, el Departamento de Energía de los Estados Unidos y la agencia espacial NASA iniciaron el estudio del concepto de energía solar en el espacio, que ambicionaba el abastecimiento energético terrestre mediante satélites espaciales. En 1979 propusieron una flota de satélites en órbita geoestacionaria, cada uno de los cuales mediría 5 x 10 km y produciría entre 5 y 10 GW. La construcción implicaba la creación de una gran factoría espacial donde trabajarían continuamente cientos de astronautas. Este gigantismo era típico de una época en la que se proyectaba la creación de grandes ciudades espaciales. Dejando aparte las dificultades técnicas, la propuesta fue desechada en 1981 por implicar un coste disparatado.[40]​ A mediados de la década de 1980, con el petróleo de nuevo en precios bajos, el programa fue cancelado.[41]

No obstante, las aplicaciones fotovoltaicas en los satélites espaciales continuaron su desarrollo. La producción de equipos de deposición química de metales por vapores orgánicos o MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition)[42]​ no se desarrolló hasta la década de 1980, limitando la capacidad de las compañías en la manufactura de células solares de arseniuro de galio. La primera compañía que manufacturó paneles solares en cantidades industriales, a partir de uniones simples de GaAs, con una eficiencia del 17 % en AM0 (masa de aire cero), fue la norteamericana Applied Solar Energy Corporation (ASEC). Las células de doble unión comenzaron su producción en cantidades industriales por ASEC en 1989, de manera accidental, como consecuencia de un cambio del GaAs sobre los sustratos de GaAs, a GaAs sobre sustratos de germanio.

La tecnología fotovoltaica, si bien no es la única que se utiliza, sigue predominando a principios del siglo XXI en los satélites de órbita terrestre.[43]​ Por ejemplo, las sondas Magallanes, Mars Global Surveyor y Mars Observer, de la NASA, usaron paneles fotovoltaicos,[44][45][46]​ así como el Telescopio espacial Hubble,[47]​ en órbita alrededor de la Tierra. La Estación Espacial Internacional, también en órbita terrestre, está dotada de grandes sistemas fotovoltaicos que alimentan todo el complejo espacial,[48][49]​ al igual que en su día la estación espacial Mir.[50]​ Otros vehículos espaciales que utilizan la energía fotovoltaica para abastecerse son la sonda Mars Reconnaissance Orbiter,[51]Spirit y Opportunity, los robots de la NASA en Marte.[52][53]

La nave Rosetta, lanzada en 2004 en órbita hacia un cometa tan lejano del Sol como el planeta Júpiter (5,25 AU), dispone también de paneles solares;[54]​ anteriormente, el uso más lejano de la energía solar espacial había sido el de la sonda Stardust,[55]​ a 2 AU. La energía fotovoltaica se ha empleado también con éxito en la misión europea no tripulada a la Luna, SMART-1, proporcionando energía a su propulsor de efecto Hall.[56]​ La sonda espacial Juno será la primera misión a Júpiter en usar paneles fotovoltaicos en lugar de un generador termoeléctrico de radioisótopos, tradicionalmente usados en las misiones espaciales al exterior del Sistema Solar.[57]​ Actualmente se está estudiando el potencial de la fotovoltaica para equipar las naves espaciales que orbiten más allá de Júpiter.[58]

Primeras aplicaciones terrestres

 
Las aplicaciones aisladas de la red eléctrica supusieron uno de los primeros usos terrestres de la energía solar fotovoltaica, contribuyendo en gran medida a su desarrollo. En la imagen, faro de Noup Head en Reino Unido.

Desde su aparición en la industria aeroespacial, donde se ha convertido en el medio más fiable para suministrar energía eléctrica en los vehículos espaciales,[59]​ la energía solar fotovoltaica ha desarrollado un gran número de aplicaciones terrestres. La primera instalación comercial de este tipo se realizó en 1966, en el faro de la isla Ogami (Japón), permitiendo sustituir el uso de gas de antorcha por una fuente eléctrica renovable y autosuficiente. Se trató del primer faro del mundo alimentado mediante energía solar fotovoltaica, y fue crucial para demostrar la viabilidad y el potencial de esta fuente de energía.[60]

Las mejoras se produjeron de forma lenta durante las siguientes dos décadas, y el único uso generalizado se produjo en las aplicaciones espaciales, en las que su relación potencia a peso era mayor que la de cualquier otra tecnología competidora. Sin embargo, este éxito también fue la razón de su lento crecimiento: el mercado aeroespacial estaba dispuesto a pagar cualquier precio para obtener las mejores células posibles, por lo que no había ninguna razón para invertir en soluciones de menor costo si esto reducía la eficiencia. En su lugar, el precio de las células era determinado en gran medida por la industria de los semiconductores; su migración hacia la tecnología de circuitos integrados en la década de 1960 dio lugar a la disponibilidad de lingotes más grandes a precios relativamente inferiores. Al caer su precio, el precio de las células fotovoltaicas resultantes descendió en igual medida. Sin embargo, la reducción de costes asociada a esta creciente popularización de la energía fotovoltaica fue limitada, y en 1970 el coste de las células solares todavía se estimaba en 100 dólares por vatio ($/Wp).[61]

Reducción de precios

 
Ley de Swanson, la curva de aprendizaje de la celda solar desde 1976 hasta 2019

A finales de la década de 1960, el químico industrial estadounidense Elliot Berman estaba investigando un nuevo método para la producción de la materia prima de silicio a partir de un proceso en cinta. Sin embargo, encontró escaso interés en su proyecto y no pudo obtener la financiación necesaria para su desarrollo. Más tarde, en un encuentro casual, fue presentado a un equipo de la compañía petrolera Exxon que estaban buscando proyectos estratégicos a 30 años vista. El grupo había llegado a la conclusión de que la energía eléctrica sería mucho más costosa en el año 2000, y consideraba que este aumento de precio haría más atractivas a las nuevas fuentes de energía alternativas, siendo la energía solar la más interesante entre estas. En 1969, Berman se unió al laboratorio de Exxon en Linden, Nueva Jersey, denominado Solar Power Corporation (SPC).[61]

Su esfuerzo fue dirigido en primer lugar a analizar el mercado potencial para identificar los posibles usos que existían para este nuevo producto, y rápidamente descubrió que si el coste por vatio se redujera desde los 100 $/Wp a cerca de 20 $/Wp surgiría una importante demanda. Consciente de que el concepto del «silicio en cinta» podría tardar años en desarrollarse, el equipo comenzó a buscar maneras de reducir el precio a 20 $/Wp usando materiales existentes. La constatación de que las células existentes se basaban en el proceso estándar de fabricación de semiconductores supuso un primer avance, incluso aunque no se tratara de un material ideal. El proceso comenzaba con la formación de un lingote de silicio, que se cortaba transversalmente en discos llamados obleas. Posteriormente se realizaba el pulido de las obleas y, a continuación, para su uso como células, se dotaba de un recubrimiento con una capa anti reflectante. Berman se dio cuenta de que las obleas de corte basto ya tenían de por sí una superficie frontal anti reflectante perfectamente válida, y mediante la impresión de los electrodos directamente sobre esta superficie, se eliminaron dos pasos importantes en el proceso de fabricación de células.[61]

Su equipo también exploró otras formas de mejorar el montaje de las células en matrices, eliminando los costosos materiales y el cableado manual utilizado hasta entonces en aplicaciones espaciales. Su solución consistió en utilizar circuitos impresos en la parte posterior, plástico acrílico en la parte frontal, y pegamento de silicona entre ambos, embutiendo las células. Berman se dio cuenta de que el silicio ya existente en el mercado ya era «suficientemente bueno» para su uso en células solares. Las pequeñas imperfecciones que podían arruinar un lingote de silicio (o una oblea individual) para su uso en electrónica, tendrían poco efecto en aplicaciones solares. Las células fotovoltaicas podían fabricarse a partir del material desechado por el mercado de la electrónica, lo que traería como consecuencia una gran mejora de su precio.[61]

Poniendo en práctica todos estos cambios, la empresa comenzó a comprar a muy bajo coste silicio rechazado a fabricantes ya existentes. Mediante el uso de las obleas más grandes disponibles, lo que reducía la cantidad de cableado para un área de panel dado, y empaquetándolas en paneles con sus nuevos métodos, en 1973 SPC estaba produciendo paneles a 10 $/Wp y vendiéndolos a 20 $/Wp, disminuyendo el precio de los módulos fotovoltaicos a una quinta parte en sólo dos años.[61]

El mercado de la navegación marítima

 
Boya marítima operada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

SPC comenzó a contactar con las compañías fabricantes de boyas de navegación ofreciéndoles el producto, pero se encontró con una situación curiosa. La principal empresa del sector era Automatic Power, un fabricante de baterías desechables. Al darse cuenta de que las células solares podían comerse parte del negocio y los beneficios que el sector de baterías le producía, Automatic Power compró un prototipo solar de Hoffman Electronics para terminar arrinconándolo. Al ver que no había interés por parte de Automatic Power, SPC se volvió entonces a Tideland Signal, otra compañía suministradora de baterías formada por exgerentes de Automatic Power.[61]​ Tideland presentó en el mercado una boya alimentada mediante energía fotovoltaica y pronto estaba arruinando el negocio de Automatic Power.

El momento no podía ser más adecuado, el rápido aumento en el número de plataformas petrolíferas en alta mar y demás instalaciones de carga produjo un enorme mercado entre las compañías petroleras. Como Tideland había tenido éxito, Automatic Power comenzó entonces a procurarse su propio suministro de paneles solares fotovoltaicos. Encontraron a Bill Yerkes, de Solar Power International (SPI) en California, que estaba buscando un mercado donde vender su producto. SPI pronto fue adquirida por uno de sus clientes más importantes, el gigante petrolero ARCO, formando ARCO Solar. La fábrica de ARCO Solar en Camarillo (California) fue la primera dedicada a la construcción de paneles solares, y estuvo en funcionamiento continuo desde su compra por ARCO en 1977 hasta 2011 cuando fue cerrada por la empresa SolarWorld.[61]

Esta situación se combinó con la crisis del petróleo de 1973. Las compañías petroleras disponían ahora de ingentes fondos debido a sus enormes ingresos durante la crisis, pero también eran muy conscientes de que su éxito futuro dependería de alguna otra fuente de energía. En los años siguientes, las grandes compañías petroleras comenzaron la creación de una serie de empresas de energía solar, y fueron durante décadas los mayores productores de paneles solares. Las compañías ARCO, Exxon, Shell, Amoco (más tarde adquirida por BP) y Mobil mantuvieron grandes divisiones solares durante las décadas de 1970 y 1980. Las empresas de tecnología también realizaron importantes inversiones, incluyendo General Electric, Motorola, IBM, Tyco y RCA.[62]

Perfeccionando la tecnología

 
Vehículo eléctrico propulsado mediante energía fotovoltaica, vencedor del South African Solar Challenge.

En las décadas transcurridas desde los avances de Berman, las mejoras han reducido los costes de producción por debajo de 1 $/Wp, con precios menores de 2 $/Wp para todo el sistema fotovoltaico. El precio del resto de elementos de una instalación fotovoltaica supone ahora un mayor coste que los propios paneles.[63]

A medida que la industria de los semiconductores se desarrolló hacia lingotes cada vez más grandes, los equipos más antiguos quedaron disponibles a precios reducidos. Las células crecieron en tamaño cuando estos equipos antiguos se hicieron disponibles en el mercado excedentario. Los primeros paneles de ARCO Solar se equipaban con células de 2 a 4 pulgadas (51 a 100 mm) de diámetro. Los paneles en la década de 1990 y principios de 2000 incorporaban generalmente células de 5 pulgadas (125 mm), y desde el año 2008 casi todos los nuevos paneles utilizan células de 6 pulgadas (150 mm).[64]​ También la introducción generalizada de los televisores de pantalla plana a finales de la década de 1990 y principios de 2000 llevó a una amplia disponibilidad de grandes láminas de vidrio de alta calidad, que se utilizan en la parte frontal de los paneles.[65]

En términos de las propias células, solo ha habido un cambio importante. Durante la década de 1990, las células de polisilicio se hicieron cada vez más populares.[64]​ Estas células ofrecen menos eficiencia que aquellas de monosilicio, pero se cultivan en grandes cubas que reducen en gran medida el coste de producción.[64]​ A mediados de la década de 2000, el polisilicio dominaba en el mercado de paneles de bajo coste.[64]

Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica

 
Parquímetro abastecido mediante energía solar fotovoltaica, en Edimburgo, Reino Unido.
 
Calculadora solar básica Sharp.
 
Refugio de montaña alimentado mediante energía fotovoltaica, en el Parque nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio (Pirineos, España).

La producción industrial a gran escala de paneles fotovoltaicos despegó en la década de 1980, y entre sus múltiples usos se pueden destacar:

Telecomunicaciones y señalización

La energía solar fotovoltaica es ideal para aplicaciones de telecomunicaciones, entre las que se encuentran por ejemplo las centrales locales de telefonía, antenas de radio y televisión, estaciones repetidoras de microondas y otros tipos de enlaces de comunicación electrónicos. Esto es debido a que, en la mayoría de las aplicaciones de telecomunicaciones, se utilizan baterías de almacenamiento y la instalación eléctrica se realiza normalmente en corriente continua (DC). En terrenos accidentados y montañosos, las señales de radio y televisión pueden verse interferidas o reflejadas debido al terreno ondulado. En estos emplazamientos, se instalan transmisores de baja potencia (LPT) para recibir y retransmitir la señal entre la población local.[66]

Las células fotovoltaicas también se utilizan para alimentar sistemas de comunicaciones de emergencia, por ejemplo en los postes de SOS (Teléfonos de emergencia) en carreteras, señalización ferroviaria, balizamiento para protección aeronáutica, estaciones meteorológicas o sistemas de vigilancia de datos ambientales y de calidad del agua.[61]

Dispositivos aislados

La reducción en el consumo energético de los circuitos integrados, hizo posible a finales de la década de 1970 el uso de células solares como fuente de electricidad en calculadoras, tales como la Royal Solar 1, Sharp EL-8026 o Teal Photon.[67]

También otros dispositivos fijos que utilizan la energía fotovoltaica han visto aumentar su uso en las últimas décadas, en lugares donde el coste de conexión a la red eléctrica o el uso de pilas desechables es prohibitivamente caro. Estas aplicaciones incluyen por ejemplo las lámparas solares, farolas solares, bombas de agua, parquímetros,[68][69]​ teléfonos de emergencia, compactadores de basura,[70]​ señales de tráfico temporales o permanentes, estaciones de carga[71][72]​ o sistemas remotos de vigilancia.

Electrificación rural

En entornos aislados, donde se requiere poca potencia eléctrica y el acceso a la red es difícil, las placas fotovoltaicas se emplean como alternativa económicamente viable desde hace décadas. Para comprender la importancia de esta posibilidad, conviene tener en cuenta que aproximadamente una cuarta parte de la población mundial todavía no tiene acceso a la energía eléctrica.[73]

En los países en desarrollo, muchos pueblos se encuentran situados en áreas remotas, a varios kilómetros de la red eléctrica más próxima. Debido a ello, se está incorporando la energía fotovoltaica de forma creciente para proporcionar suministro eléctrico a viviendas o instalaciones médicas en áreas rurales. Por ejemplo, en lugares remotos de India un programa de iluminación rural ha provisto iluminación mediante lámparas LED alimentadas con energía solar para sustituir a las lámparas de queroseno. El precio de las lámparas solares era aproximadamente el mismo que el coste del suministro de queroseno durante unos pocos meses.[74]Cuba y otros países de Latinoamérica están trabajando para proporcionar energía fotovoltaica en zonas alejadas del suministro de energía eléctrica convencional.[75]​ Estas son áreas en las que los beneficios sociales y económicos para la población local ofrecen una excelente razón para instalar paneles fotovoltaicos, aunque normalmente este tipo de iniciativas se han visto relegadas a puntuales esfuerzos humanitarios.[76]

Sistemas de bombeo

 
Los sistemas de bombeo fotovoltaico pueden utilizarse para proporcionar agua en sistemas de riego, agua potable en comunidades aisladas o abrevaderos para el ganado.

También se emplea la fotovoltaica para alimentar instalaciones de bombeo para sistemas de riego, agua potable en áreas rurales y abrevaderos para el ganado,[77][78]​ o para sistemas de desalinización de agua.[61]

Los sistemas de bombeo fotovoltaico (al igual que los alimentados mediante energía eólica) son muy útiles allí donde no es posible acceder a la red general de electricidad o bien supone un precio prohibitivo.[79]​ Su coste es generalmente más económico debido a sus menores costes de operación y mantenimiento, y presentan un menor impacto ambiental que los sistemas de bombeo alimentados mediante motores de combustión interna, que tienen además una menor fiabilidad.[80][81]

Las bombas utilizadas pueden ser tanto de corriente alterna (AC) como corriente continua (DC). Normalmente se emplean motores de corriente continua para pequeñas y medianas aplicaciones de hasta 3 kW de potencia, mientras que para aplicaciones más grandes se utilizan motores de corriente alterna acoplados a un inversor que transforma para su uso la corriente continua procedente de los paneles fotovoltaicos. Esto permite dimensionar sistemas desde 0,15 kW hasta más de 55 kW de potencia, que pueden ser empleados para abastecer complejos sistemas de irrigación o almacenamiento de agua.[82][83]

Sistemas híbridos solar-diésel

Debido al descenso de costes de la energía solar fotovoltaica, se está extendiendo asimismo el uso de sistemas híbridos solar-diésel, que combinan esta energía con generadores diésel para producir electricidad de forma continua y estable.[84]​ Este tipo de instalaciones están equipadas normalmente con equipos auxiliares, tales como baterías y sistemas especiales de control para lograr en todo momento la estabilidad del suministro eléctrico del sistema.[85]

Debido a su viabilidad económica (el transporte de diésel al punto de consumo suele ser costoso) en muchos casos se sustituyen antiguos generadores por fotovoltaica, mientras que las nuevas instalaciones híbridas se diseñan de tal manera que permiten utilizar el recurso solar siempre que está disponible, minimizando el uso de los generadores, disminuyendo así el impacto ambiental de la generación eléctrica en comunidades remotas y en instalaciones que no están conectadas a la red eléctrica. Un ejemplo de ello lo constituyen las empresas mineras,[84][86]​ cuyas explotaciones se encuentran normalmente en campo abierto, alejadas de los grandes núcleos de población. En estos casos, el uso combinado de la fotovoltaica permite disminuir en gran medida la dependencia del combustible diésel, permitiendo ahorros de hasta el 70 % en el coste de la energía.[87]

Este tipo de sistemas también puede utilizarse en combinación con otras fuentes de generación de energía renovable, tales como la energía eólica.[88]

Transporte y navegación marítima

 
Equipo del Nuna 3, vehículo solar competidor en el World Solar Challenge.

Aunque la fotovoltaica todavía no se utiliza de forma generalizada para proporcionar tracción en el transporte, se está utilizando cada vez en mayor medida para proporcionar energía auxiliar en barcos y automóviles. Algunos vehículos están equipados con aire acondicionado alimentado mediante paneles fotovoltaicos para limitar la temperatura interior en los días calurosos,[89]​ mientras que otros prototipos híbridos los utilizan para recargar sus baterías sin necesidad de conectarse a la red eléctrica.[90][91]​ Se ha demostrado sobradamente la posibilidad práctica de diseñar y fabricar vehículos propulsados mediante energía solar, así como barcos[92][93]​ y aviones,[94]​ siendo considerado el transporte rodado el más viable para la fotovoltaica.[95]

El Solar Impulse es un proyecto dedicado al desarrollo de un avión propulsado únicamente mediante energía solar fotovoltaica. El prototipo puede volar durante el día propulsado por las células solares que cubren sus alas, a la vez que carga las baterías que le permiten mantenerse en el aire durante la noche.[96][97]

La energía solar también se utiliza de forma habitual en faros, boyas y balizas de navegación marítima, vehículos de recreo, sistemas de carga para los acumuladores eléctricos de los barcos, y sistemas de protección catódica.[61]​ La recarga de vehículos eléctricos está cobrando cada vez mayor importancia.[95]

Fotovoltaica integrada en edificios

 
Marquesina solar situada en el aparcamiento de la Universidad Autónoma de Madrid (Madrid, España).

Muchas instalaciones fotovoltaicas se encuentran a menudo situadas en los edificios: normalmente se sitúan sobre un tejado ya existente, o bien se integran en elementos de la propia estructura del edificio, como tragaluces, claraboyas o fachadas.[98]

Alternativamente, un sistema fotovoltaico también puede ser emplazado físicamente separado del edificio, pero conectado a la instalación eléctrica del mismo para suministrar energía. En 2010, más del 80 % de los 9000 MW de fotovoltaica que Alemania tenía en funcionamiento por entonces, se habían instalado sobre tejados.[99]

La fotovoltaica integrada en edificios (BIPV, en sus siglas en inglés) se está incorporando de forma cada vez más creciente como fuente de energía eléctrica principal o secundaria en los nuevos edificios domésticos e industriales,[100]​ e incluso en otros elementos arquitectónicos, como por ejemplo puentes.[101]​ Las tejas con células fotovoltaicas integradas son también bastante comunes en este tipo de integración.

Según un estudio publicado en 2011, el uso de imágenes térmicas ha demostrado que los paneles solares, siempre que exista una brecha abierta por la que el aire pueda circular entre los paneles y el techo, proporcionan un efecto de refrigeración pasiva en los edificios durante el día y además ayudan a mantener el calor acumulado durante la noche.[102]

Fotovoltaica de conexión a red

Una de las principales aplicaciones de la energía solar fotovoltaica más desarrollada en los últimos años, consiste en las centrales conectadas a red para suministro eléctrico,[103]​ así como los sistemas de autoconsumo fotovoltaico, de potencia generalmente menor, pero igualmente conectados a la red eléctrica.

Fotovoltaica flotante

Aunque los paneles solares suelen instalarse en tierra, es posible instalarlos flotando sobre aguas de embalses o lagos tranquilos.[104]​ Aunque es más caro, tiene muchas ventajas: reduce las pérdidas por evaporación del agua embalsada, mejora su calidad (porque crecen menos algas),[105]​ la instalación es más sencilla, se facilita la refrigeración de los propios paneles (con lo que aumenta la energía que producen)[104]​ y supone una forma alternativa de que los embalses hidroeléctricos generen electricidad, sin gastar el agua que almacenan ni ocupar terrenos adicionales.[105]

Componentes de una planta solar fotovoltaica

Una planta solar fotovoltaica cuenta con distintos elementos que permiten su funcionamiento, como son los paneles fotovoltaicos para la captación de la radiación solar, y los inversores para la transformación de la corriente continua en corriente alterna.[106]​ Existen otros, los más importantes se mencionan a continuación:

Paneles solares fotovoltaicos

Generalmente, un módulo o panel fotovoltaico consiste en una asociación de células, encapsulada en dos capas de EVA (etileno-vinilo-acetato), entre una lámina frontal de vidrio y una capa posterior de un polímero termoplástico (frecuentemente se emplea el tedlar) u otra lámina de cristal cuando se desea obtener módulos con algún grado de transparencia.[107]​ Muy frecuentemente este conjunto es enmarcado en una estructura de aluminio anodizado con el objetivo de aumentar la resistencia mecánica del conjunto y facilitar el anclaje del módulo a las estructuras de soporte.[107]

Las células más comúnmente empleadas en los paneles fotovoltaicos son de silicio, y se puede dividir en tres subcategorías:

  • Las células de silicio monocristalino están constituidas por un único cristal de silicio, normalmente manufacturado mediante el proceso Czochralski.[108]​ Este tipo de células presenta un color azul oscuro uniforme.
  • Las células de silicio policristalino (también llamado multicristalino) están constituidas por un conjunto de cristales de silicio, lo que explica que su rendimiento sea algo inferior al de las células monocristalinas.[64]​ Se caracterizan por un color azul más intenso.
  • Las células de silicio amorfo. Son menos eficientes que las células de silicio cristalino pero también menos costosas. Este tipo de células es, por ejemplo, el que se emplea en aplicaciones solares como relojes o calculadoras.[109]

La curva de corriente versus voltaje de un módulo nos brinda información útil sobre su desempeño eléctrico.[110]​ Los procesos de fabricación suelen provocar diferencias en los parámetros eléctricos de distintos módulos fotovoltaicos, incluso en células del mismo tipo. Por lo tanto, solo la medición experimental de la curva I – V nos permite establecer con precisión los parámetros eléctricos de un dispositivo fotovoltaico. Esta medición proporciona información muy relevante para el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos. Por lo general, los parámetros eléctricos de los módulos fotovoltaicos se miden mediante pruebas en interiores. Sin embargo, la prueba al aire libre tiene ventajas importantes como que no se requiere una fuente de luz artificial costosa, no hay limitación en el tamaño de las muestras y la iluminación de las muestras es más homogénea.

El rendimiento de un módulo fotovoltaico (PV) depende de las condiciones ambientales, principalmente de la irradiancia incidente global G en el plano del módulo. Sin embargo, la temperatura T de la unión p–n también influye en los principales parámetros eléctricos: la corriente de cortocircuito ISC, la tensión de circuito abierto VOC y la potencia máxima Pmax. En general, se sabe que VOC muestra una correlación inversa significativa con T, mientras que para ISC esa correlación es directa, pero más débil, de modo que este incremento no compensa la disminución de VOC. Como consecuencia, Pmax se reduce cuando T aumenta. Esta correlación entre la potencia de salida de una célula solar y la temperatura de trabajo de su unión depende del material semiconductor, y se debe a la influencia de T en la concentración, vida útil y movilidad de los portadores intrínsecos, es decir, electrones y huecos. , dentro de la celda fotovoltaica.

La sensibilidad a la temperatura se suele describir mediante unos coeficientes de temperatura, cada uno de los cuales expresa la derivada del parámetro al que se refiere con respecto a la temperatura de unión. Los valores de estos parámetros se pueden encontrar en cualquier hoja de datos del módulo fotovoltaico; son los siguientes:

- β: Coeficiente de variación de VOC con respecto a T, dado por ∂VOC/∂T.

- α: Coeficiente de variación de ISC con respecto a T, dado por ∂ISC/∂T.

- δ: Coeficiente de variación de Pmax con respecto a T, dado por ∂Pmax/∂T.

En la literatura pueden encontrarse técnicas para la estimación de estos coeficientes a partir de datos experimentales [111]

Inversores

 
Un inversor solar instalado en una planta de conexión a red en Speyer, Alemania.

La corriente eléctrica continua que proporcionan los módulos fotovoltaicos se puede transformar en corriente alterna mediante un aparato electrónico llamado inversor[106]​ e inyectar en la red eléctrica (para venta de energía) o bien en la red interior (para autoconsumo).

El proceso, simplificado, sería el siguiente:

  • Se genera la energía a bajas tensiones (380-800 V) y en corriente continua.
  • Se transforma con un inversor en corriente alterna.
  • En plantas de potencia inferior a 100 kW se inyecta la energía directamente a la red de distribución en baja tensión (400 V en trifásico o 230 V en monofásico).
  • Y para potencias superiores a los 100 kW se utiliza un transformador para elevar la energía a media tensión (hasta 36 kV) y se inyecta en las redes de transporte para su posterior suministro.

En las etapas iniciales del desarrollo de los inversores fotovoltaicos, los requisitos de los operadores de las redes eléctricas a la que se conectaban solicitaban únicamente el aporte de energía activa y la desconexión del inversor de la red si ésta excedía de unos ciertos límites de tensión y frecuencia. Con el progresivo desarrollo de estos equipos y la cada vez mayor importancia de las redes eléctricas inteligentes, los inversores son ya capaces de proveer energía reactiva e incluso aportar estabilidad a la red eléctrica.[112][113]

Seguidores solares

 
Planta solar situada en la Base de la Fuerza Aérea Nellis (Nevada, Estados Unidos). Estos paneles siguen el recorrido del Sol sobre un eje.

El uso de seguidores a uno o dos ejes permite aumentar considerablemente la producción solar, en torno al 30 % para los primeros y un 6 % adicional para los segundos, en lugares de elevada radiación directa.[114][115]

Los seguidores solares son bastante comunes en aplicaciones fotovoltaicas.[116]​ Existen de varios tipos:

  • En dos ejes: la superficie se mantiene siempre perpendicular al Sol.
  • En un eje polar: la superficie gira sobre un eje orientado al sur e inclinado un ángulo igual a la latitud. El giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida en todo momento con el meridiano terrestre que contiene al Sol.
  • En un eje azimutal: la superficie gira sobre un eje vertical, el ángulo de la superficie es constante e igual a la latitud. El giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida en todo momento con el meridiano local que contiene al Sol.
  • En un eje horizontal: la superficie gira en un eje horizontal y orientado en dirección norte-sur. El giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida en todo momento con el meridiano terrestre que contiene al Sol.

Cableado

 
Conectores de un panel solar, utilizados para transportar la corriente continua generada por el mismo hasta el inversor, donde se transforma generalmente en corriente alterna para su posterior utilización.

Es el elemento que transporta la energía eléctrica desde su generación, para su posterior distribución y transporte. Su dimensionamiento viene determinado por el criterio más restrictivo entre la máxima caída de tensión admisible y la intensidad máxima admisible. Aumentar las secciones de conductor que se obtienen como resultado de los cálculos teóricos aporta ventajas añadidas como:

  • Líneas más descargadas, lo que prolonga la vida útil de los cables.
  • Posibilidad de aumento de potencia de la planta sin cambiar el conductor.
  • Mejor respuesta a posibles cortocircuitos.
  • Mejora del rendimiento de la instalación.

Plantas de concentración fotovoltaica

 
Seguidor solar dotado con paneles de concentración fotovoltaica, capaz de producir 53 kW. A su lado se encuentra el vehículo eléctrico Tesla Roadster, permitiendo apreciar su escala.

Otro tipo de tecnología en las plantas fotovoltaicas son las que utilizan una tecnología de concentración llamada CPV por sus siglas en inglés (Concentrated Photovoltaics)[117]​ para maximizar la energía solar recibida por la instalación, al igual que en una central térmica solar. Las instalaciones de concentración fotovoltaica se sitúan en emplazamientos de alta irradiación solar directa, como son los países a ambas riberas del Mediterráneo, Australia, Estados Unidos, China, Sudáfrica, México, etc. Hasta el año 2006 estas tecnologías formaban parte del ámbito de investigación, pero en los últimos años se han puesto en marcha instalaciones de mayor tamaño como la de ISFOC (Instituto de Sistemas Solares Fotovoltaicos de Concentración) en Puertollano (Castilla-La Mancha) con 3 MW suministrando electricidad a la red eléctrica.[118][119][120]

La idea básica de la concentración fotovoltaica es la sustitución de material semiconductor por material reflectante o refractante (más barato). El grado de concentración puede alcanzar un factor de 1000,[117]​ de tal modo que, dada la pequeña superficie de célula solar empleada, se puede utilizar la tecnología más eficiente (triple unión, por ejemplo). Por otro lado, el sistema óptico introduce un factor de pérdidas que hace recuperar menos radiación que la fotovoltaica plana. Esto, unido a la elevada precisión de los sistemas de seguimiento, constituye la principal barrera a resolver por la tecnología de concentración.

Recientemente se ha anunciado el desarrollo de plantas de grandes dimensiones (por encima de 1 MW).[121]​ Las plantas de concentración fotovoltaica utilizan un seguidor de doble eje para posibilitar un máximo aprovechamiento del recurso solar durante todo el día.

El desarrollo de la energía solar fotovoltaica en el mundo

Entre los años 2001 y 2016 se ha producido un crecimiento exponencial de la producción fotovoltaica, duplicándose aproximadamente cada dos años.[122]​ La potencia total fotovoltaica instalada en el mundo (conectada a red) ascendía a 16 gigavatios (GW) en 2008, 40 GW en 2010, 100 GW en 2012, 180 GW en 2014, 300 GW en 2016 y 500 GW en 2018.[123][124][125][126][127][9][10]

100
200
300
400
500
600
700
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018F
Potencia fotovoltaica mundial instalada hasta 2018, en gigavatios (GW), expresada por región.[128][129]

     Europa      Asia-Pacífico      América del norte y sur      China      África y Oriente Medio

     Resto del mundo

Históricamente, Estados Unidos lideró la instalación de energía fotovoltaica desde sus inicios hasta 1996, cuando su capacidad instalada alcanzaba los 77 MW, más que cualquier otro país hasta la fecha. En los años posteriores, fueron superados por Japón, que mantuvo el liderato hasta que a su vez Alemania la sobrepasó en 2005, manteniendo el liderato desde entonces. A comienzos de 2016, Alemania se aproximaba a los 40 GW instalados.[130]​ Sin embargo, por esas fechas China, uno de los países donde la fotovoltaica está experimentando un crecimiento más vertiginoso superó a Alemania, convirtiéndose desde entonces en el mayor productor de energía fotovoltaica del mundo.[130]​ Se espera que multiplique su potencia instalada actual hasta los 200 GW en 2020.[128][131][132]

Producción mundial

La capacidad total instalada supone ya una fracción significativa del mix eléctrico en la Unión Europea, cubriendo de media el 3,5 % de la demanda de electricidad y alcanzando el 7 % en los períodos de mayor producción.[127]​ En algunos países, como Alemania,[133][134]Italia,[135][136][137][nota 5]Reino Unido[138]​ o España,[139]​ alcanza máximos superiores al 10 %, al igual que en Japón[140]​ o en algunos estados soleados de Estados Unidos, como California.[141]​ La producción anual de energía eléctrica generada mediante esta fuente de energía a nivel mundial equivalía en 2015 a cerca de 184 TWh, suficiente para abastecer las necesidades energéticas de millones de hogares y cubriendo aproximadamente un 1 % de la demanda mundial de electricidad.[127]

China

50
100
150
200
2007
2010
2013
2015
2017
Capacidad fotovoltaica total instalada en China (en GW) desde 2007.
 
Cuota de mercado de los principales países productores de células fotovoltaicas entre 1995 y 2013.

La energía fotovoltaica se ha convertido en una de las mayores industrias de la República Popular China. El país asiático es líder mundial por capacidad fotovoltaica, con una potencia instalada a principios de 2019 superior a los 170 GW.[142]​ Cuenta además con unas 400 empresas fotovoltaicas, entre las que destacan Trina Solar, Jinko Solar y JA Solar, gigantes mundiales en la fabricación de paneles solares. En 2014 producía aproximadamente la mitad de los productos fotovoltaicos que se fabrican en el mundo (China y Taiwán juntos suman más del 60 % de cuota). La producción de paneles y células fotovoltaicas en China se ha incrementado notablemente durante la última década: en 2001 mantenía una cuota inferior al 1 % del mercado mundial, mientras que por las mismas fechas, Japón y los Estados Unidos sumaban más del 70 % de la producción mundial. Sin embargo, la tendencia se ha invertido y en la actualidad China supera ampliamente al resto de productores.

La capacidad de producción de paneles solares chinos prácticamente se cuadruplicó entre los años 2009 y 2011, superando incluso la demanda mundial. Como resultado, la Unión Europea acusó a la industria china de estar realizando dumping, es decir vendiendo sus paneles a precios por debajo de coste, imponiendo aranceles a la importación de este material.[143][144]

La instalación de energía fotovoltaica se ha desarrollado espectacularmente en el país asiático en años recientes, superando incluso las previsiones iniciales. Debido a tan rápido crecimiento, las autoridades chinas se han visto obligadas a revaluar en varias ocasiones su objetivo de potencia fotovoltaica.

La potencia total instalada en China creció hasta los 77 GW a finales de 2016, tras conectar 36 GW en el último año, de acuerdo a las estadísticas oficiales del país.[145]​ En 2017, China había superado el objetivo marcado por el gobierno para 2020, una potencia fotovoltaica de 100 GW.[146]​ Por ello a finales de 2018 se anunció que China podría elevar su objetivo solar para 2020 a más de 200 GW.[147]

Este crecimiento refleja el abrupto descenso de costes de la energía fotovoltaica, que actualmente comienza a ser una opción más barata que otras fuentes de energía, tanto a precios minoristas como comerciales. Fuentes del gobierno chino han afirmado que la fotovoltaica presentará precios más competitivos que el carbón y el gas (aportando además una mayor independencia energética) a finales de esta década.[148]

Estados Unidos

 
Barack Obama durante una visita a una instalación fotovoltaica en el tejado del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, en febrero de 2009.

Estados Unidos es desde 2010 uno de los países con mayor actividad en el mercado fotovoltaico, cuenta con grandes empresas del sector, como First Solar o SolarCity, así como numerosas plantas de conexión a red. A principios de 2017, Estados Unidos superaba los 40 GW de potencia fotovoltaica instalada,[149]​ suficiente para proporcionar electricidad a más de 8 millones de hogares, tras duplicar su capacidad solar en menos de dos años.[150]

Aunque Estados Unidos no mantiene una política energética nacional uniforme en todo el país en lo referente a fotovoltaica, muchos estados han fijado individualmente objetivos en materia de energías renovables, incluyendo en esta planificación a la energía solar en diferentes proporciones. En este sentido, el gobernador de California Jerry Brown ha firmado una legislación requiriendo que el 33 % de la electricidad del estado se genere mediante energías renovables a finales de 2020.[151]​ Estas medidas se han visto apoyadas desde el gobierno federal con la adopción del Investment Tax Credit (ITC), una exención fiscal establecida en 2006 para promover el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, y que ha sido extendida recientemente hasta 2023.[152]

Un informe privado[153]​ recoge que la energía solar fotovoltaica se ha expandido rápidamente durante los últimos 8 años, creciendo a una media del 40 % cada año. Gracias a esta tendencia, el coste del kWh producido mediante energía fotovoltaica se ha visto enormemente reducido, mientras que el coste de la electricidad generada mediante combustibles fósiles no ha dejado de incrementar. Como resultado, el informe concluye que la fotovoltaica alcanzará la paridad de red frente a las fuentes de energía convencionales en muchas regiones de Estados Unidos en 2015. Pero para alcanzar una cuota en el mercado energético del 10 %, prosigue el informe, las compañías fotovoltaicas necesitarán estilizar aún más las instalaciones, de forma que la energía solar se convierta en una tecnología directamente enchufable («plug-and-play»). Es decir, que sea sencillo adquirir los componentes de cada sistema y su interconexión sea simple, al igual que su conexión a la red.[153]

Actualmente la mayoría de las instalaciones son conectadas a red y utilizan sistemas de balance neto que permiten el consumo de electricidad nocturno de energía generada durante el día. Nueva Jersey lidera los Estados con la ley de balance neto menos restrictiva,[154]​ mientras California lidera el número total de hogares con energía solar. Muchos de ellos fueron instalados durante la iniciativa million solar roof (un millón de tejados solares).[155]

La tendencia y el ritmo de crecimiento actuales indican que en los próximos años se construirán un gran número de plantas fotovoltaicas en el sur y suroeste del país, donde el terreno disponible es abundante, en los soleados desiertos de California, Nevada y Arizona. Las empresas están adquiriendo cada vez en mayor medida grandes superficies en estas zonas, con la intención de construir mayores plantas a gran escala.[156]

Japón

La energía fotovoltaica en Japón, se ha expandido rápidamente desde la década de 1990. El país es uno de los líderes en la fabricación de módulos fotovoltaicos y se encuentra entre los primeros puestos en términos de potencia instalada, con más de 23 GW a finales de 2014, la mayor parte conectada a red.[157][158][159]​ La irradiación en Japón es óptima, situándose entre 4,3 y 4,8 kWh·m²·día, convirtiéndolo en un país idóneo para el desarrollo de este tipo de energía.

La venta de módulos fotovoltaicos para proyectos comerciales ha crecido rápidamente tras la introducción por parte del Gobierno japonés en julio de 2012 de una tarifa para el incentivo de la fotovoltaica tras el accidente nuclear de Fukushima y la paralización de la mayoría de las centrales nucleares que tiene el país.

La mayoría de módulos procede de fabricantes locales, entre los que destacan Kyocera, Sharp Corporation, Mitsubishi o Sanyo, mientras que una pequeña parte son importados, según se desprende de los datos de la Asociación Japonesa de Energía Fotovoltaica (Japan Photovoltaic Energy Association, JPA).[160]​ Tradicionalmente, el mercado fotovoltaico ha estado muy desplazado al segmento residencial, copando hasta el 97 % de la capacidad instalada en todo el país hasta 2012.[161]​ Aunque esta tendencia se está invirtiendo, todavía más del 75 % de las células y módulos vendidos en Japón a principios de 2012 tuvieron como destino proyectos residenciales, mientras que cerca del 9 % se emplearon en instalaciones fotovoltaicas comerciales.[162]

En 2014, la potencia total fotovoltaica instalada en el país se situaba en torno a los 23 GW, que contribuían aproximadamente en un 2,5 % a la demanda eléctrica del país.[127]​ Durante el verano de 2015, se informó que la producción fotovoltaica en Japón había cubierto en determinados momentos el 10 % de la demanda total nacional.[140]​ Dos años después, en 2016, se sitúa en torno a 42 GW,[149]​ y la previsión apunta a que el mercado fotovoltaico japonés crecerá aún más en los próximos años.[163]

Alemania

Alemania dispone a principios de 2016 de una potencia instalada cercana a los 40 GW.[130]​ Sólo en 2011, Alemania instaló cerca de 7,5 GW,[164]​ y la fotovoltaica produjo 18 TW·h de electricidad, el 3 % del total consumido en el país.[134][165]

 
Paneles solares sobre el tejado de varios edificios, en el barrio solar de Vauban, en Friburgo (Alemania).

El mercado fotovoltaico en Alemania ha crecido considerablemente desde principios del siglo XXI gracias a la creación de una tarifa regulada para la producción de energía renovable, que fue introducida por la «German Renewable Energy Act», ley publicada el año 2000. Desde entonces, el coste de las instalaciones fotovoltaicas ha descendido más del 50 % en cinco años, desde 2006.[166]​ Alemania se ha marcado el objetivo de producir el 35 % de la electricidad mediante energías renovables en 2020 y alcanzar el 100 % en 2050.[167]

En 2012, las tarifas introducidas costaban a Alemania unos 14 000 millones de euros por año, tanto para las instalaciones eólicas como solares. Este coste es repartido entre todos los contribuyentes mediante un sobrecoste de 3,6 céntimos de € por kWh[168]​ (aproximadamente el 15 % del coste total de la electricidad para el consumidor doméstico).[169]

La considerable potencia instalada en Alemania ha protagonizado varios récords durante los últimos años. Durante dos días consecutivos de mayo de 2012, por ejemplo, las plantas solares fotovoltaicas instaladas en el país produjeron 22 000 MWh en la hora del mediodía, lo que equivale a la potencia de generación de veinte centrales nucleares trabajando a plena capacidad.[170][nota 6]​ Alemania pulverizó este récord el 21 de julio de 2013, con una potencia instantánea de 24 GW a mediodía.[171][172]​ Debido al carácter altamente distribuido de la fotovoltaica alemana, aproximadamente 1,3-1,4 millones de pequeños sistemas fotovoltaicos contribuyeron a esta nueva marca. Aproximadamente el 90 % de los paneles solares instalados en Alemania se encuentran situados sobre tejado.[173]

En junio de 2014, la fotovoltaica alemana volvió a batir récords durante varios días, al producir hasta el 50,6 % de toda la demanda eléctrica durante un solo día, y superar el anterior récord de potencia instantánea hasta los 24,24 GW.[174][175][176]

A comienzos de verano de 2011, el Gobierno alemán anunció que el esquema actual de tarifas reguladas concluiría cuando la potencia instalada alcanzase los 52 GW. Cuando esto suceda, Alemania aplicará un nuevo esquema de tarifas de inyección cuyos detalles no se conocen todavía.[177]

No obstante, consciente de que el almacenamiento de energía mediante baterías es indispensable para el despliegue masivo de renovables como la energía eólica o la fotovoltaica, dada su intermitencia, el 1 de mayo de 2013 Alemania puso en marcha un nuevo programa de ayudas para incentivar sistemas fotovoltaicos con baterías de almacenamiento.[178]​ De esta manera, se financia a las instalaciones fotovoltaicas menores de 30 kW que instalen baterías y acumulen electricidad, con 660 euros por cada kW de almacenamiento de batería. El programa está dotado con 25 millones de euros anuales repartidos en 2013 y 2014, y de esta forma se logra disponer de la energía cuando el recurso no esté disponible —no haya viento o sea de noche—,[178]​ además de facilitar la estabilidad del sistema eléctrico.[179]

India

 
Capacidad fotovoltaica total instalada en India hasta 2016.

India está densamente poblada y tiene también una gran irradiación solar, lo que hace del país uno de los mejores candidatos para el desarrollo de la fotovoltaica. En 2009, India anunció un programa para acelerar el uso de instalaciones solares en los edificios gubernamentales, al igual que en hospitales y hoteles.[180]

La caída en el precio de los paneles fotovoltaicos ha coincidido con un incremento del precio de la electricidad en la India. El apoyo del gobierno y la abundancia del recurso solar han ayudado a impulsar la adopción de esta tecnología.[181]

El parque solar Charanka, de 345 MW (uno de los mayores del mundo) fue puesto en servicio en abril de 2012 y ampliado en 2015, junto a un total de 605 MW en la región de Guyarat.[182]​ La construcción de otros grandes parques solares ha sido anunciada en el estado de Rajasthan.[183]​ También el parque solar de Dhirubhai Ambani, de 40 MW, fue inaugurado en 2012.[184]

En enero de 2015, el gobierno indio incrementó de forma significativa su planes de desarrollo solar, estableciendo un objetivo de inversiones por valor de 100 000 millones de dólares y 100 GW de capacidad solar para 2022.[185][186]

A comienzos de 2017, la potencia total instalada en India se situaba por encima de los 10 GW.[187]​ India espera alcanzar rápidamente los 20 GW instalados,[188]​ cumpliendo su objetivo de crear 1 millón de puestos de trabajo[189]​ y alcanzar 100 GW en 2022.[190][191]

Italia

Italia se encuentra entre los primeros países productores de electricidad procedente de energía fotovoltaica, gracias al programa de incentivos llamado Conto Energia.[192]​ El crecimiento ha sido exponencial en los últimos años: la potencia instalada se triplicó en 2010 y se cuadruplicó en 2011, llegando a producir en 2012 el 5,6 % de la energía total consumida en el país.[135]

Este programa contaba con un presupuesto total de 6700 millones de €, alcanzado dicho límite el Gobierno ha dejado de incentivar las nuevas instalaciones, al haberse alcanzado la paridad de red. Un informe publicado en 2013 por el Deutsche Bank concluía que efectivamente la paridad de red se había alcanzado en Italia y otros países del mundo.[193]​ El sector ha llegado a proporcionar trabajo a unas 100 000 personas, especialmente en el sector del diseño e instalación de dichas plantas solares.[194]

Desde mediados de 2012 está vigente una nueva legislación que obliga a registrar todas las plantas superiores a 12 kW; las de potencia menor (fotovoltaica de tejado en residencias) están exentas de registro.[195]​ A finales de 2016, la potencia total instalada se situaba por encima de 19 GW,[149]​ suponiendo una producción energética tan importante que varias centrales de gas operaban a mitad de su potencial durante el día.

Reino Unido

La energía solar en Reino Unido, aunque relativamente desconocida hasta hace poco,[196]​ ha despegado muy rápidamente en años recientes, debido a la drástica caída del precio de los paneles fotovoltaicos y la introducción de tarifas reguladas a partir de abril de 2010.[197]​ En 2014, había censadas ya unas 650 000 instalaciones solares en las islas británicas, con una capacidad total cercana a los 5 GW.[198]​ La planta solar más grande del país se encuentra en Southwick Estate, cerca de Fareham, y cuenta con una potencia de 48 MW. Fue inaugurada en marzo de 2015.[199]

En 2012, el gobierno británico de David Cameron se comprometió a abastecer cuatro millones de hogares mediante energía solar en menos de ocho años,[200]​ lo que equivale a instalar unos 22 GW de capacidad fotovoltaica antes de 2020.[197]​ A principios de 2016, Reino Unido había instalado más de 10 GW de energía solar fotovoltaica.[201]

Entre los meses de abril y septiembre de 2016, la energía solar produjo en Reino Unido más electricidad (6964 GWh) que la producida mediante carbón (6342 GWh), ambas se sitúan en torno a un 5 % de la demanda.[138]

Francia

El mercado francés es el cuarto más importante dentro de la Unión Europea, tras los mercados de Alemania, Italia y Reino Unido. A finales de 2014 contaba con más de 5 GW instalados, y mantiene actualmente un crecimiento sostenido, estimándose que en 2015 conectará a la red eléctrica 1 GW adicional a la capacidad actual.[202]​ Recientemente, el país galo incrementó el cupo de sus subastas para energía fotovoltaica de 400 a 800 MW, como consecuencia del reconocimiento gubernamental a la cada vez mayor competitividad de la energía solar.[202]

En Francia se encuentra una de las plantas fotovoltaicas más grandes de Europa, un proyecto de 300 MW llamado Cestas.[203][204][205]​ Su entrada en funcionamiento tuvo lugar a finales de 2015, proporcionando al sector fotovoltaico un ejemplo a seguir por el resto de la industria europea.[203]

 
Fachada fotovoltaica en el edificio MNACTEC (Tarrasa, España).

España

España es uno de los países de Europa con mayor irradiación anual.[43]​ Esto hace que la energía solar sea en este país más rentable que en otros. Regiones como el norte de España, que generalmente se consideran poco adecuadas para la energía fotovoltaica, reciben más irradiación anual que la media en Alemania, país que mantiene desde hace años el liderazgo en la promoción de la energía solar fotovoltaica.[43]

Desde principios de la década de 2000, en concordancia con las medidas de apoyo a las energías renovables que se estaban llevando a cabo en el resto de Europa, se había venido aprobando la regulación que establece las condiciones técnicas y administrativas, y que supuso el inicio de un lento despegue de la fotovoltaica en España. En 2004, el gobierno español eliminó las barreras económicas para la conexión de las energías renovables a la red eléctrica. El Real Decreto 436/2004 igualó las condiciones para su producción a gran escala, y garantizó su venta mediante primas a la generación.[206]

Gracias a esta regulación, y el posterior RD 661/2007,[207]​ España fue en el año 2008 uno de los países con más potencia fotovoltaica instalada del mundo, con 2708 MW instalados en un solo año. Sin embargo, posteriores modificaciones en la legislación del sector[208]​ ralentizaron la construcción de nuevas plantas fotovoltaicas, de tal forma que en 2009 se instalaron tan sólo 19 MW, en 2010, 420 MW, y en 2011 se instalaron 354 MW, correspondiendo al 2 % del total de la Unión Europea.[133]

En términos de producción energética, en 2010 la energía fotovoltaica cubrió en España aproximadamente el 2 % de la generación de electricidad, mientras que en 2011 y 2012 representó el 2,9 %, y en 2013 el 3,1 % de la generación eléctrica según datos del operador, Red Eléctrica.[209][210][211]​ En 2018, la cuota de la energía solar fotovoltaica en España alcanzó el 3,2 % de toda la energía producida a nivel nacional.[212]

A principios de 2012, el Gobierno español aprobó un Real Decreto Ley por el que se paralizó la instalación de nuevas centrales fotovoltaicas y demás energías renovables.[213]​ A finales de 2015 la potencia fotovoltaica instalada en España ascendía a 4667 MW.[214]​ En 2017, España cayó por primera vez de la lista de los diez países con mayor capacidad fotovoltaica instalada, al ser superado por Australia y Corea del Sur.[215]​ Sin embargo, en julio de 2017, el Gobierno organizó una subasta que adjudicó más de 3500 MW de nuevas plantas de energía fotovoltaica,[216]​ que permitirán a España alcanzar los objetivos de generación de energía renovable establecidos por la Unión Europea para 2020. Como novedad, ni la construcción de las plantas adjudicadas ni su operación supondrá algún coste para el sistema, excepto en el caso de que el precio de mercado baje de un suelo establecido en la subasta. La gran bajada de costes de la energía fotovoltaica ha permitido que grandes empresas hayan licitado a precio de mercado.[217]

En 2019, la fotovoltaica ha incrementado la potencia instalada en España en más de 3000 MW con una potencia total instalada de 7800 MW.[218]​ España posee la mayor planta fotovoltaica conectada de Europa, situada en la localidad de Mula (Murcia), con 494 MW.[219]

Latinoamérica

En Latinoamérica, la fotovoltaica ha comenzado a despegar en los últimos años. Se ha propuesto la construcción de un buen número de plantas solares en diversos países, a lo largo de toda la región.[220]

Brasil

La energía solar fotovoltaica viene en expansión en Brasil, mientras en 2020 el país presentaba 7,8 GW de energía solar instalada, el decimocuarto país del mundo en términos de esa energía, a marzo de 2022 la capacidad instalada llegó a un total de 14 GW, con un factor de capacidad promedio del 23%.[221]​ Algunos de los Estados brasileños más irradiados son Minas Gerais, Bahía y Goiás, que presentan una irradiación entre 4,5 a 6,0 kWh/m²/día.[222][223]

México

México es el segundo país latinoamericano con mayor capacidad instalada (7,0 GW en 2021)[224]​, y tiene aun un enorme potencial en lo que respecta a energía solar.[225][226]​ Un 70 % de su territorio presenta una irradiación superior a 4,5 kWh/m²/día, lo que lo convierte en un país muy soleado, e implica que utilizando la tecnología fotovoltaica actual, una planta solar de 25 km² en cualquier lugar del estado de Chihuahua o el desierto de Sonora (que ocuparía el 0,01 % de la superficie de México) podría proporcionar toda la electricidad demandada por el país.[227]

El proyecto Aura Solar, situado en La Paz (Baja California Sur), inaugurado a principios de 2014, que pretendía generar 82 GWh al año, suficiente para abastecer el consumo de 164 000 habitantes (65 % de la población de La Paz), pero fue arrasado por el huracán Odile en septiembre del mismo año y la planta dejó de operar por varios meses. En el año 2016 se llevó a cabo la reconstrucción de la planta que terminó a finales del mismo año y desde 2017 a la fecha se encuentra en operación nuevamente.[228]

Otra planta fotovoltaica de 47 MW se encuentra en fase de planificación en Puerto Libertad (Sonora).[229]​ La planta, originalmente diseñada para albergar 39 MW, se amplió para permitir la generación de 107 GWh/año.[230]

México cuenta ya con más de 3000 MW instalados. Se espera que experimente un mayor crecimiento en los próximos años, con el fin de alcanzar el objetivo de cubrir el 35 % de su demanda energética a partir de energías renovables en 2024, según una ley aprobada por el gobierno mexicano en 2012.[231][232]

Chile

Chile lideraba hasta hace unos años la producción solar en Latinoamérica (hoy está en tercer lugar - 4,4 GW en 2021[224]​). La primera planta solar fotovoltaica en Chile fue El Águila, de 2,2 MWp ubicada en Arica, terminada de conectar en 2012. Este país inauguró en junio de 2014 una central fotovoltaica de 100 MW, que se convirtió en la mayor realizada hasta la fecha en Latinoamérica.[233]​ El elevado precio de la electricidad y los altos niveles de radiación que existen en el norte de Chile, han promovido la apertura de un importante mercado libre de subsidios.[234]​ A finales de 2018, el país andino contaba con 2427 MW fotovoltaicos en operación. Chile cuenta con un potencial de más de 1800 GW de energía solar posible en el desierto de Atacama, según un estudio realizado por la GIZ Alemana en Chile (Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, 2014). El desierto de Atacama es el lugar con mayor irradiación del mundo con niveles de irradiación global (GHI), por sobre los 2700 kWh/m²/año.

Otros mercados

Otros países latinoamericanos han comenzado a instalar plantas fotovoltaicas a gran escala, entre ellos Argentina (1,0 GW en 2021), Honduras (0,51 GW en 2021), Puerto Rico (0,49 GW en 2021), República Dominicana (0,49 GW en 2021), El Salvador (0,47 GW en 2021), Panama (0,46 GW en 2021), Perú (0,33 GW en 2021), Uruguay (0,25 GW en 2021), Colombia (0,18 GW en 2021) y Bolivia (0,17 GW en 2021).[224]

Evolución temporal

En la siguiente tabla se muestra el detalle de la potencia mundial instalada, desglosada por cada país, desde el año 2002 hasta 2019:

Potencia total instalada (MWp) por país[133][235][236][237][238][239][240][241][242]
País Total
2002
Total
2003
Total
2004
Total
2005
Total
2006
Total
2007
Total
2008
Total
2009
Total
2010
Total
2011
Total
2012
Total
2013
Total
2014
Total
2015
Total
2016
Total
2017
Total
2018
Total
2019
Total
2020
Total mundial 2220 2798 3911 5340 6915 9443 15 772 23 210 39 778 73 745 104 015 139 523 176 089 222 213 296 155 389 411 488 739 587 134 713 970
  China - - - - - - - - 893 3 108 6 719 17 759 28 399 43 549 77 809 130 822 175 287 204 996 254 355
  Estados Unidos 212,2 275,2 376 479 624 830,5 1168,5 1255,7 2519 5 644 8 613 13 045 17 651 23 442 34 716 43 115 53 184 60 682 75 572
  Japón 636,8 859,6 1132 1421,9 1708,5 1918,9 2144 2627 3617 4 890 6 430 12 107 19 334 28 615 38 438 44 226 55 500 61 526 67 000
  Alemania 278 431 1034 1926 2759 3835,5 5340 9959 17 320 25 916 34 077 36 710 37 900 39 224 40 679 42 293 45 158 49 047 53 783
  India - - - - - - - - 189 566 982 1 499 3 673 5 593 9 879 18 152 27 353 35 089 39 211
  Italia 22 26 30,7 37,5 50 120,2 458,3 1157 3502 13 136 16 790 18 190 18 600 18 907 19 289 19 688 20 114 20 871 21 600
  Australia 39,1 45,6 52,3 60,6 70,3 82,5 104,5 183,6 504 2 473 3 799 4 568 5 287 5 946 6 689 7 354 8 627 13 252 17 627
  Vietnam - - - - - - - - - 5 5 5 5 5 5 8 105 4 898 16 504
  Corea del Sur 5,4 6 8,5 13,5 35,8 81,2 357,5 441,9 662 730 1 024 1 555 2 481 3 615 4 502 5 835 7 130 10 505 14 575
  España 7 12 23 48 145 693 3354 3438 3892 5 432 6 569 6 994 7 001 7 008 7 017 7 027 7 068 11 277 14 089
  Reino Unido 4,1 5,9 8,2 10,9 14,3 18,1 22,5 29,6 72 1 000 1 753 2 937 5 528 9 601 11 914 12 760 13 073 13 346 13 563
  Francia 17,2 21,1 26 33 43,9 75,2 179,7 335,2 1025 3 004 4 359 5 277 6 034 7 138 7 702 8 610 9 691 10 804 11 733
  Países Bajos 26,3 45,7 49,2 50,7 52,2 52,8 57,2 67,5 97 149 287 650 1 007 1 526 2 135 2 911 4 608 7 177 10 213
  Brasil - - - - - - - - 2 2 3 8 20 41 148 1 296 2 470 4 615 7 881
  Ucrania - - - - - - - - 3 188 372 748 819 841 955 1 200 2 003 5 936 7 331
  Turquía 0,9 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3 4 5 6 7 12 19 41 250 834 3 422 5 064 5 996 6 668
  Sudáfrica - - - - - - - - 40 6 11 262 1 163 1 352 2 174 3 447 4 801 4 905 5 990
  Taiwán - - - - - - - - 32 130 231 410 636 884 1 245 1 768 2 738 4 150 5 817
  Bélgica - - - - - - - 574 803 1 979 2 647 2 902 3 015 3 132 3 329 3 621 4 000 4 637 5 646
  México 16,2 17,1 18,2 18,7 19,7 20,8 21,8 25 31 39 60 82 116 173 389 674 2 555 4 440 5 644
  Polonia - - - - - - - - - 1 1 2 27 108 187 287 562 1 539 3 936
  Canadá 10 11,8 13,9 16,7 20,5 25,8 32,7 94,6 200 497 766 1 210 1 843 2 517 2 661 2 913 3 100 3 310 3 325
  Grecia - - - - - - - 55 206 612 1 536 2 579 2 596 2 604 2 604 2 606 2 652 2 834 3 247
  Chile - - - - - - - - - - 2 15 221 576 1 125 1 809 2 236 2 654 3 205
  Suiza 19,5 21 23,1 27,1 29,7 36,2 47,9 73,6 111 223 437 756 1 061 1 394 1 664 1 906 2 203 2 589 3 118
  Tailandia - - - - - - - - 28 79 382 829 1 304 1 425 2 451 2 702 2 967 2 988 2 988
  Emiratos Árabes Unidos - - - - - - - - - 13 13 126 133 134 141 355 598 1 918 2 539
  Austria 10,3 16,8 21,1 24 25,6 27,7 32,4 52,6 103 174 337 626 785 937 1 096 1 269 1 455 1 702 2 220
  República Checa - - - - - - - 463,3 1953 1 913 2 022 2 064 2 067 2 075 2 068 2 070 2 075 2 086 2 073
  Hungría - - - - - - - - - 4 12 35 89 172 235 344 728 1 400 1 953
  Egipto - - - - - - - - - 35 35 35 35 45 59 180 765 1 662 1 694
  Malasia - - - - 5,5 7 9 11 15 1 25 97 166 229 279 370 536 882 1 493
  Israel - - 0,9 1 1,3 1,8 3 24,5 66 196 243 426 676 772 872 975 1 076 1 438 1 439
  Rusia - - - - - - - - - - - 1 5 61 76 225 535 1 064 1 428
  Suecia 3,3 3,6 3,9 4,2 4,8 6,2 7,9 9 11 12 24 43 60 104 153 244 428 714 1 417
  Rumanía - - - - - - - - - 1 41 761 1 293 1 326 1 372 1 374 1 386 1 398 1 387
  Jordania - - - - - - - - - - - - - 6 296 406 809 1 101 1 359
  Dinamarca 1,6 1,9 2,3 2,7 2,9 3,1 3,3 4,6 7,1 17 402 571 607 782 851 906 998 1 080 1 300
  Bulgaria - - - - - - - 5,7 18 154 1 013 1 020 1 026 1 029 1 028 1 036 1 033 1 048 1 073
  Filipinas - - - - - - - - - 2 2 3 28 173 784 908 914 973 1 048
  Portugal 1,7 2,1 2,7 3 3,4 17,9 68 102,2 131 172 238 296 415 447 513 579 667 901 1 025
  Argentina - - - - - - - - 1,2 1 6 8 8 9 9 9 191 442 764
  Pakistán - - - - - - - - - 19 46 101 165 266 589 655 679 713 737
  Marruecos - - - - - - - - - 34 35 35 40 200 202 204 734 734 734
  Eslovaquia - - - - - - - 0,2 145 496 513 533 533 533 533 528 472 590 593
  Honduras - - - - - - - - - 4 5 5 5 393 414 454 514 514 514
  Argelia - - - - - - - - - 25 25 25 26 74 244 425 448 448 448
  El Salvador - - - - - - - - - - - 13 15 26 28 126 206 391 429
  Irán - - - - - - - - - - - 1 9 9 43 184 286 367 414
  Arabia Saudita - - - - - - - - - 3 14 22 24 24 24 34 84 409 409
  Finlandia - - - - - - - 5 7 7 8 9 11 17 39 82 140 222 391
  República Dominicana - - - - - - - - - - 2 8 15 25 73 106 205 305 370
  Perú - - - - - - - - - 18 103 109 134 139 146 298 325 331 331
  Singapur - - - - - - - - - 5 8 12 25 46 97 116 160 272 329
  Bangladés - - - - - - - - - 43 66 94 119 145 161 185 201 255 301
  Eslovenia - - - - - - - 9 36 57 142 187 223 238 233 247 247 264 267
  Uruguay - - - - - - - - - - 1 2 4 65 89 243 248 254 256
  Chipre - - - - - - - 3,3 6,2 10 17 35 65 200
  Panamá - - - - - - - 198
  Luxemburgo - - - - - - - 27 27 30 76 100 110 120 195
  Malta - - - - - - - 2 2 11,5 18 25 54 184
  Cuba - - - - - - - s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 65 163
  Noruega 6,4 6,6 6,9 7,3 7,7 8 8,3 9 9 10 10 s.d. 13 152
  Lituania - - - - - - - - - - 6 68 68 148
  Bolivia - - - - - - - - - - 120
  Colombia - - - - - - - - - - 107
  Guatemala - - - - - - - - - - - - 101
  Croacia - - - 0,5 1,2 3,2 5,6 12,1 16,4 16,4 21,7 24,7 33 85
  Ecuador - - - - - - - s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 26 28

Previsión a largo plazo

100
200
300
400
500
600
2009
2011
2013
2015
2017
2019
Potencia fotovoltaica instalada en el mundo (en GW). Datos históricos hasta 2014 y previsión hasta 2019.

     Datos históricos      Estimación para 2015 (+55 GW, 233 GW)      Previsión moderada 396 GW en 2019      Previsión optimista 540 GW en 2019

Fuente: SPE, Global Market Outlook 2015,[243]:14 junto con las previsiones de la industria para 2015.[nota 7]

Se estima que la potencia fotovoltaica instalada ha crecido unos 75 GW en 2016,[129]​ y China ha tomado el liderato frente a Alemania siendo ya el mayor productor de energía fotovoltaica. Para 2019, se estima que la potencia total alcanzará en todo el mundo 396 GW (escenario moderado) o incluso 540 GW (escenario optimista).

La consultora Frost & Sullivan estima que la potencia fotovoltaica se incrementará hasta los 446 GW para 2020, siendo China, India y los Estados Unidos los países con un mayor crecimiento, mientras Europa verá duplicada su capacidad respecto a los niveles actuales.[244]​ La firma Grand View Research, consultora y analista de mercados radicada en San Francisco, publicó sus estimaciones para el sector en marzo de 2015. El potencial fotovoltaico de países como Brasil, Chile y Arabia Saudí todavía no se ha desarrollado conforme a lo esperado, y se espera que sea desarrollado durante los próximos años. Además de ello, el aumento de la capacidad de manufactura en China se prevé que siga ayudando a disminuir aún más los precios en descenso. La consultora estima que la capacidad fotovoltaica mundial alcance los 490 GW en 2020.[245]

La organización PV Market Alliance (PVMA), un consorcio formado por varias entidades de investigación, calcula que la capacidad global estará entre los 444-630 GW en 2020. En el escenario más pesimista, prevé que el ritmo de instalación anual se sitúe entre los 40 y 50 gigavatios al finalizar la década, mientras que en el escenario más optimista estima que se instalen entre 60 y 90 GW anuales durante los próximos cinco años. El escenario intermedio estima que se sitúen entre 50 y 70 GW, para alcanzar 536 GW en 2020.[246][247]​ Las cifras de PVMA concuerdan con las publicadas anteriormente por Solar Power Europe. En junio de 2015, Greentech Media (GTM) publicó su informe Global PV Demand Outlook para 2020, que estima que las instalaciones anuales se incrementarán de 40 a 135 GW, alcanzando una capacidad total global de casi 700 GW en 2020. La estimación de GTM es la más optimista de todas las publicadas hasta la fecha, estimando que se instalarán 518 GW entre 2015 y 2020, lo que supone más del doble que otras estimaciones.[248]

Por su parte, EPIA también calcula que la energía fotovoltaica cubrirá entre un 10 y un 15 % de la demanda de Europa en 2030. Un informe conjunto de esta organización y Greenpeace publicado en 2010 muestra que para el año 2030, un total de 1845 GW fotovoltaicos podrían generar aproximadamente 2646 TWh/año de electricidad en todo el mundo. Combinado con medidas de eficiencia energética, esta cifra representaría cubrir el consumo de casi un 10 % de la población mundial. Para el año 2050, se estima que más del 20 % de la electricidad mundial podría ser cubierto por la energía fotovoltaica.[249]

Plantas fotovoltaicas de conexión a red

En Europa y en el resto del mundo se han construido un gran número de centrales fotovoltaicas a gran escala.[103]​ Actualmente las plantas fotovoltaicas más grandes del mundo son, de acuerdo a su capacidad de producción:[103]

 
Parque solar Lauingen Energy Park, de 25,7 MW en Suabia (Baviera, Alemania).
 
Parque solar en Waldpolenz, Alemania.
Proyecto País
Localización
Potencia
Año
Bhadla Solar Park   India 27°32′22.81″N 71°54′54.91″E / 27.5396694, 71.9152528 (Bhadla Solar Park) 2245 MW 2020
Qinghai Solar Plant   China 2200 MW 2020
Pavagada Solar Park   India 14°05′49″N 77°16′13″E / 14.09694, 77.27028 (Pavagada Solar Park) 2050 MW 2019
Tengger Desert Solar Park   China 37°33′00″N 105°03′14″E / 37.55000, 105.05389 (Tengger Desert Solar Park) 1547 MW 2016
Ben Ban Solar Park   Egipto 24°27′21.6″N 32°44′20.4″E / 24.456000, 32.739000 (Benban Solar Park) 1500 MW 2019
Noor Abu Dhabi   Emiratos Árabes Unidos 24°24′11″N 55°16′07″E / 24.40306, 55.26861 (Noor Abu Dhabi) 1177 MW 2019
Kurnool Solar   India 15°40′53″N 78°17′01″E / 15.681522, 78.283749 (Kurnool Solar Park) 1000 MW 2017
Datong Solar Power Top Runner Base   China 40°04′25″N 113°08′12″E / 40.07361, 113.13667 (Datong Solar Power Top Runner Project) 1000 MW 2016
Yanchi Solar PV Station   China 38°09′48″N 106°45′40″E / 38.1633714, 106.7611986 1000 MW 2016
Longyangxia Hydro-solar PV Station   China 36°10′54″N 100°34′41″E / 36.18167, 100.57806 (Longyangxia Dam Solar Park) 850 MW 2013-2017
Parque Villanueva Solar   México 29°22′21″N 101°2′38″O / 29.37250, -101.04389 (Villanueva Solar) 828 MW 2018
Rewa Ultra Mega Solar   India 24°32′N 81°17′E / 24.53, 81.29 (Rewa Ultra Mega Solar) 750 MW 2018
Charanka Solar Park   India 23°54′N 71°12′E / 23.900, 71.200 (Charanka Solar Park) 690 MW 2012-2019
Kamuthi Solar Power Project   India 9°21′16″N 78°23′4″E / 9.35444, 78.38444 (Kamuthi Solar Power Project) 648 MW 2016
Mohammed bin Rashid Al Maktoum   Emiratos Árabes Unidos 24°45′17″N 55°21′54″E / 24.75472, 55.36500 (Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park) 613 MW 2019
Solar Star   Estados Unidos 34°49′50″N 118°23′53″O / 34.83056, -118.39806 (Solar Star) 579 MW 2015
Copper Mountain Solar Facility   Estados Unidos 35°47′N 114°59′O / 35.783, -114.983 (Copper Mountain Solar Facility) 552 MW 2016
Desert Sunlight Solar Farm   Estados Unidos 33°49′33″N 115°24′08″O / 33.82583, -115.40222 (Desert Sunlight Solar Farm) 550 MW 2015
Topaz Solar Farm   Estados Unidos 35°23′N 120°4′O / 35.383, -120.067 (Topaz Solar Farm) 550 MW 2014
Planta Solar Núñez de Balboa   España 38°27′10.58″N 6°13′30.5″O / 38.4529389, -6.225139 (Planta Solar Núñez de Balboa) 500 MW 2020
Planta Solar Mula   España 38°02′31″N 1°29′26″O / 38.04194, -1.49056 (Planta Solar Mula) 494 MW 2019

Las mayores plantas solares del mundo se encuentran situadas en China e India. Kurnool Solar, en el estado indio de Andhra Pradesh alberga 1 GW de capacidad, equivalente en potencia a una central nuclear. La planta Yanchi Solar, en la provincia de Qinghai (China) cuenta asimismo con dicha capacidad. Entre los primeros puestos se encuentra también Longyangxia Hydro-Solar PV Station, situada junto a la presa de Longyangxia en China. Consiste en un macrocomplejo hidroeléctrico de 1280 MW, al que posteriormente se le añadió una central fotovoltaica de 320 MW, completada en 2013. A finales de 2015 se inauguró una segunda fase de 530 MW, lo que elevó la potencia total de la planta solar hasta los 850 MW.[250][251][252]

Otros proyectos de gran escala se encuentran situados en Estados Unidos. Solar Star, tiene una potencia de 579 MW y se encuentra en California.[253][254]​ Las plantas Topaz Solar Farm y Desert Sunlight Solar Farm en Riverside County, también en California, tiene asimismo una potencia de 550 MW.[255][256]​ El proyecto Blythe Solar Power consiste en una planta fotovoltaica de 500 MW, situada igualmente en Riverside County, cuya construcción está prevista próximamente.[257]​ En Europa, la planta de mayor envergadura está ubicada en Murcia (España). Cuenta con una capacidad de 494 MW y entró en operación en 2019.[218]

Hay otras muchas plantas de gran escala en construcción. El McCoy Solar Energy Project,[258][259]​ en Estados Unidos, tendrá una potencia de 750 MW una vez completado.[260]​ En los últimos años, se ha propuesto la construcción de varias plantas de potencias superiores a los 1000 MW en diferentes lugares del mundo. La planta Quaid-e-Azam Solar Park, situada en Pakistán y cuya primera fase ya se encuentra operativa con 100 MW,[261][262][263]​ tiene previsto ampliar su capacidad hasta los 1500 MW.[264]​ Los Emiratos Árabes Unidos planean también la construcción de una planta de 1000 MW.[265][266][267]​ El Ordos Solar Project,[268]​ situado en China, alcanzará los 2000 MW.[269]​ El proyecto Westlands Solar Park tiene una capacidad prevista de 2700 MW,[270]​ a ser completado en varias fases. El proyecto de Ladakh, en India, planea albergar 5 GW de capacidad fotovoltaica.[271]

En lo que respecta a instalaciones fotovoltaicas sobre tejado, la mayor instalación se encuentra en las instalaciones de Renault Samsung Motors en Busan (Corea del Sur), y cuenta con 20 MW distribuidos sobre las diferentes cubiertas, aparcamientos e infraestructuras del complejo. Inaugurada en 2013, proporciona energía a la fábrica y miles de hogares cercanos.[272]

Almacenamiento de energía fotovoltaica mediante baterías

El almacenamiento de energía se presenta como un reto importante para permitir contar con un suministro continuo de energía, dado que la energía solar no se puede generar por la noche. Las baterías recargables se han usado tradicionalmente para almacenar el exceso de electricidad en sistemas aislados. Con la aparición de los sistemas conectados a red, el exceso de electricidad puede transportarse mediante la red eléctrica a los puntos de consumo. Cuando la producción de energía renovable supone una pequeña fracción de la demanda, otras fuentes de energía pueden ajustar su producción de forma apropiada para prestar un respaldo a la variabilidad de las fuentes renovables, pero con el crecimiento de estas últimas, se hace necesario un control más adecuado para el equilibrio de la red.

Con el declive de los precios, las centrales fotovoltaicas comienzan a disponer de baterías para controlar la potencia de salida o almacenar el exceso de energía para que pueda ser empleado durante las horas en que las centrales renovables no pueden generar directamente. Este tipo de baterías permite estabilizar la red eléctrica al suavizar los picos de demanda durante minutos u horas. Se prevé que en el futuro estas baterías jugarán un papel importante en la red eléctrica, ya que pueden ser cargadas durante los períodos cuando la generación excede la demanda y verter dicha energía en la red cuando la demanda es mayor que la generación.

Por ejemplo, en Puerto Rico un sistema con una capacidad de 20 megavatios durante 15 minutos (5 megavatios hora) se emplea para estabilizar la frecuencia de la red en la isla. Otro sistema de 27 megavatios durante 15 minutos (6,75 megavatios hora) con baterías de níquel-cadmio fue instalado en Fairbanks (Alaska) en 2003 para estabilizar la tensión de las líneas de transmisión.[273]

La mayoría de estos bancos de baterías se encuentran localizados junto a las propias plantas fotovoltaicas. Los mayores sistemas en Estados Unidos incluyen la batería de 31,5 MW en la planta Grand Ridge Power en Illinois, y la batería de 31,5 MW en Beech Ridge, Virginia.[274]​ Entre los proyectos más destacados se sitúan el sistema de 400 MWh (100 MW durante cuatro horas) del proyecto Southern California Edison y un proyecto de 52 MWh en Kauai (Hawái), que permite desplazar por completo la producción de una planta de 13MW para su uso tras la puesta del sol.[275]​ Otros proyectos se sitúan en Fairbanks (40 MW para 7 minutos mediante baterías de níquel-cadmio)[276]​ y en Notrees (Texas) (36 MW para 40 minutos usando baterías de plomo-ácido).[277]

En 2015, se instaló un total de 221 MW con almacenamiento de baterías en Estados Unidos, y se estima que la potencia total de este tipo de sistemas crezca hasta los 1,7 GW en 2020. La mayoría instalada por las propias compañías mayoristas del mercado estadounidense.[278]

Autoconsumo y balance neto

 
Instalación fotovoltaica sobre tejado en una residencia de Boston (Massachusetts, Estados Unidos).
 
Ejemplo de integración de la energía solar fotovoltaica sobre el tejado de una vivienda.

El autoconsumo fotovoltaico consiste en la producción individual a pequeña escala de electricidad para el propio consumo, a través de paneles fotovoltaicos. Ello se puede complementar con el balance neto. Este esquema de producción, que permite compensar el consumo eléctrico mediante lo generado por una instalación fotovoltaica en momentos de menor consumo, ya ha sido implantado con éxito en muchos países. Fue propuesto en España por la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) para promover la electricidad renovable sin necesidad de apoyo económico adicional,[279]​ y estuvo en fase de proyecto por el IDAE.[280]​ Posteriormente se recogió en el Plan de Energías Renovables 2011-2020,[281]​ pero todavía no ha sido regulado.

Sin embargo, en los últimos años, debido al creciente auge de pequeñas instalaciones de energía renovable, el autoconsumo con balance neto ha comenzado a ser regulado en diversos países del mundo, siendo una realidad en países como Alemania, Italia, Dinamarca, Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá y México, entre otros.

Entre las ventajas del autoconsumo respecto al consumo de la red se encuentran las siguientes:

  • Con el abaratamiento de los sistemas de autoconsumo y el encarecimiento de las tarifas eléctricas, cada vez es más rentable que uno mismo produzca su propia electricidad.[17]
  • Se reduce la dependencia de las compañías eléctricas.
  • Los sistemas de autoconsumo fotovoltaicos utilizan la energía solar, una fuente gratuita, inagotable, limpia y respetuosa con el medioambiente.
  • Se genera un sistema distribuido de generación eléctrica que reduce la necesidad de invertir en nuevas redes y reduce las pérdidas de energía por el transporte de la electricidad a través de la red.[282]
  • Se reduce la dependencia energética del país con el exterior.
  • Se evitan problemas para abastecer toda la demanda en hora punta, conocidos por los cortes de electricidad y subidas de tensión.
  • Se minimiza el impacto de las instalaciones eléctricas en su entorno.
  • Las empresas reducen sus costes energéticos, mejoran su imagen y refuerzan su compromiso con el medio ambiente.[283]

En el caso del autoconsumo fotovoltaico, el tiempo de retorno de la inversión se calcula sobre la base de cuánta electricidad se deja de consumir de la red, debido al empleo de paneles fotovoltaicos.

Por ejemplo, en Alemania, con precios de la electricidad en 0,25 €/kWh y una insolación de 900 kWh/kWp, una instalación de 1 kWp ahorra unos 225 € al año, lo que con unos costes de instalación de 1700 €/kWp significa que el sistema se amortizará en menos de 7 años.[284]​ Esta cifra es aún menor en países como España, con una irradiación superior a la existente en el norte del continente europeo.[43]

Eficiencia y costos

El efecto de la temperatura sobre los módulos fotovoltaicos se suele cuantificar mediante unos coeficientes que relacionan las variaciones de la tensión en circuito abierto, de la corriente de cortocircuito y de la potencia máxima a los cambios de temperatura. En este artículo, directrices experimentales integrales para estimar los coeficientes de temperatura [285]

 
Cronología de las eficiencias de conversión logradas en células solares fotovoltaicas (fuente: National Renewable Energy Laboratory de Estados Unidos).
 
Evolución del precio de las células fotovoltaicas de silicio cristalino (en $/Wp) entre 1977 y 2015 (fuente: Bloomberg New Energy Finance).[286]

Las eficiencias de las células solares varían entre el 6 % de aquellas basadas en silicio amorfo hasta el 46 % de las células multiunión.[287][288]​ Las eficiencias de conversión de las células solares que se utilizan en los módulos fotovoltaicos comerciales (de silicio monocristalino o policristalino) se encuentran en torno al 16-22 %.[289][290]

El coste de las células solares de silicio cristalino ha descendido desde 76,67 $/Wp en 1977 hasta aproximadamente 0,36 $/Wp en 2014.[286][291]​ Esta tendencia sigue la llamada ley de Swanson, una predicción similar a la conocida Ley de Moore, que establece que los precios de los módulos solares descienden un 20 % cada vez que se duplica la capacidad de la industria fotovoltaica.[292]

En 2014, el precio de los módulos solares se había reducido en un 80 % desde el verano de 2008,[293][294]​ colocando a la energía solar por primera vez en una posición ventajosa respecto al precio de la electricidad pagado por el consumidor en un buen número de regiones soleadas.[295]​ En este sentido, el coste medio de generación eléctrica de la energía solar fotovoltaica es ya competitivo con el de las fuentes convencionales de energía en una creciente lista de países,[296]​ particularmente cuando se considera la hora de generación de dicha energía, ya que la electricidad es usualmente más cara durante el día.[297]​ Se ha producido una dura competencia en la cadena de producción, y asimismo se esperan mayores caídas del coste de la energía fotovoltaica en los próximos años, lo que supone una creciente amenaza al dominio de las fuentes de generación basadas en las energías fósiles.[298]​ Conforme pasa el tiempo, las tecnologías de generación renovable son generalmente más baratas,[299][300]​ mientras que las energías fósiles se vuelven más caras:

Cuanto más desciende el coste de la energía solar fotovoltaica, más favorablemente compite con las fuentes de energía convencionales, y más atractiva es para los usuarios de electricidad en todo el mundo. La fotovoltaica a pequeña escala puede utilizarse en California a precios de 100 $/MWh (0,10 $/kWh) por debajo de la mayoría de otros tipos de generación, incluso aquellos que funcionan mediante gas natural de bajo coste. Menores costes en los módulos fotovoltaicos también suponen un estímulo en la demanda de consumidores particulares, para los que el coste de la fotovoltaica se compara ya favorablemente al de los precios finales de la energía eléctrica convencional.[301]

En 2011, el coste de la fotovoltaica había caído bastante por debajo del de la energía nuclear,[302]​ y se espera que siga cayendo:[303]

Para instalaciones a gran escala, ya se han alcanzado precios por debajo de 1 $/vatio. Por ejemplo, en abril de 2012 se publicó un precio de módulos fotovoltaicos a 0,60 Euros/Vatio (0,78 $/Vatio) en un acuerdo marco de 5 años.[304]​ En algunas regiones, la energía fotovoltaica ha alcanzado la paridad de red, que se define cuando los costes de producción fotovoltaica se encuentran al mismo nivel, o por debajo, de los precios de electricidad que paga el consumidor final (aunque en la mayor parte de las ocasiones todavía por encima de los costes de generación en las centrales de carbón o gas, sin contar con la distribución y otros costes inducidos). La energía fotovoltaica se genera durante un período del día muy cercano al pico de demanda (lo precede) en sistemas eléctricos que hacen gran uso del aire acondicionado. Más generalmente, es evidente que, con un precio de carbón de 50 $/tonelada, que eleva el precio de las plantas de carbón a 5 cent./kWh, la energía fotovoltaica será competitiva en la mayor parte de los países. El precio a la baja de los módulos fotovoltaicos se ha reflejado rápidamente en un creciente número de instalaciones, acumulando en todo 2011 unos 23 GW instalados ese año. Aunque se espera cierta consolidación en 2012, debido a recortes en el apoyo económico en los importantes mercados de Alemania e Italia, el fuerte crecimiento muy probablemente continuará durante el resto de la década. De hecho, ya en un estudio se mencionaba que la inversión total en energías renovables en 2011 había superado las inversiones en la generación eléctrica basada en el carbón.[303]

La tendencia es que los precios disminuyan aún más con el tiempo una vez que los componentes fotovoltaicos han entrado en una clara y directa fase industrial.[305][306]​ A finales de 2012, el precio medio de los módulos fotovoltaicos había caído a 0,50 $/Wp, y las previsiones apuntan que su precio seguirá reduciéndose hasta los 0,36 $/Wp en 2017.[307]

En 2015, el Instituto alemán Fraunhofer especializado en energía solar (ISE) realizó un estudio que concluía que la mayoría de los escenarios previstos para el desarrollo de la energía solar infravaloran la importancia de la fotovoltaica.[308]​ El estudio realizado por el instituto Fraunhofer estimaba que el coste levelizado (LCOE) de la energía solar fotovoltaica para plantas de conexión a red se situará a largo plazo entre 0,02 y 0,04 €/kWh, niveles inferiores a los de las fuentes de energía convencionales.[309]

Extracto de las conclusiones del estudio de Fraunhofer ISE: Current and Future Cost of Photovoltaics. Long-term Scenarios for Market Development, System Prices and LCOE of Utility-Scale PV Systems (Coste actual y futuro de la energía fotovoltaica. Escenarios a largo plazo para el desarrollo del mercado, sistemas de precios y LCOE de sistemas fotovoltaicos de conexión a red)— Febrero de 2015:[309]
  1. La energía solar fotovoltaica ya es actualmente una tecnología de generación renovable de bajo coste. El coste de las plantas fotovoltaicas a gran escala conectadas a red cayó en Alemania desde valores superiores a 0,40 €/kWh en 2005 hasta los 0,09 €/kWh en 2014. Se han publicado costes incluso menores en otras regiones más soleadas del resto del mundo, dado que una buena parte de los componentes de las plantas fotovoltaicas se comercializan en los mercados globales.
  2. La energía solar pronto se convertirá en la fuente de energía más barata en muchas regiones del mundo. Incluso suponiendo proyecciones conservadoras y considerando que no se producirán avances tecnológicos importantes, no se espera un parón en la reducción de costes que se está produciendo actualmente. Dependiendo de la irradiación anual del emplazamiento elegido, el coste de la fotovoltaica se situará entre los 0,04-0,06 €/kWh para 2025, alcanzando 0,02-0,04 €/kWh antes de 2050 (estimación conservadora).
  3. El ambiente financiero y regulatorio serán la clave para las futuras reducciones de coste de esta tecnología. El coste de los componentes en los mercados globales descenderá independientemente de las condiciones locales de cada país. Pero una regulación inadecuada pueden suponer un incremento de coste de hasta el 50 % debido al mayor coste de financiación. Esto puede incluso llegar a compensar negativamente el hecho de contar con un mayor recurso solar en algunas zonas.
  4. La mayoría de los escenarios previstos para el desarrollo de la energía solar infravaloran la importancia de la fotovoltaica. Basados en estimaciones de costes desactualizadas, la mayor parte de las proyecciones para el futuro de los sistemas energéticos domésticos, regionales y globales prevén tan sólo una pequeña producción de energía solar. Los resultados de nuestro análisis indican que se hace necesaria una revisión fundamental de este aspecto para lograr una optimización de los costes.

Energía fotovoltaica de capa fina o Thin film

 
Laminados fotovoltaicos de capa fina siendo instalados sobre un tejado.
 
Cuota de mercado de las diferentes tecnologías fotovoltaicas: Se observa la predominancia de las células de silicio. En 2010, la cuota de la tecnología de capa delgada cayó un 30 % debido al crecimiento de las más eficientes tecnologías de silicio mono y policristalinas que dominan el mercado (están representadas en azul claro e intenso).[310]

Otra alternativa de bajo coste a las células de silicio cristalino es la energía fotovoltaica de capa o película fina que está basada en las células solares de tercera generación.[311]​ Consisten en una célula solar que se fabrica mediante el depósito de una o más capas delgadas (película delgada) de material fotovoltaico en un sustrato.

Las células solares de película delgada suelen clasificarse según el material fotovoltaico utilizado:

La Conferencia Internacional Energía Solar de Bajo Costo de Sevilla, realizada en febrero de 2009, fue el primer escaparate en España de las mismas.[317]​ Esta tecnología causó grandes expectativas en sus inicios. Sin embargo, la fuerte caída en el precio de las células y los módulos de silicio policristalino desde finales de 2011 ha provocado que algunos fabricantes de capa fina se hayan visto obligados a abandonar el mercado, mientras que otros han visto muy reducidos sus beneficios.[318]

 
El Presidente de Estados Unidos Barack Obama pronuncia un discurso durante la inauguración de una planta solar fotovoltaica, en mayo de 2009.

Beneficio medioambiental

La cantidad de energía solar que alcanza a la superficie terrestre es enorme, cerca de 122 petavatios (PW), y equivale a casi 10 000 veces más que los 13 TW consumidos por la humanidad en 2005.[319]​ Esta abundancia sugiere que no pasará mucho tiempo antes de que la energía solar se convierta en la principal fuente de energía de la humanidad.[320]​ Adicionalmente, la generación eléctrica mediante fotovoltaica presenta la mayor densidad energética (una media global de 170 W/m²) de todas las energías renovables.[319]

A diferencia de las tecnologías de generación de energía basadas en combustibles fósiles, la energía solar fotovoltaica no produce ningún tipo de emisiones nocivas durante su funcionamiento,[1]​ aunque la producción de los paneles fotovoltaicos presenta también un cierto impacto ambiental. Los residuos finales generados durante la fase de producción de los componentes, así como las emisiones de las factorías, pueden gestionarse mediante controles de contaminación ya existentes. Durante los últimos años también se han desarrollado tecnologías de reciclaje para gestionar los diferentes elementos fotovoltaicos al finalizar su vida útil,[321]​ y se están llevando a cabo programas para incrementar el reciclaje entre los productores fotovoltaicos.[322]

La tasa de retorno energético de esta tecnología, por su parte, es cada vez mayor. Con la tecnología actual, los paneles fotovoltaicos recuperan la energía necesaria para su fabricación en un período comprendido entre 6 meses y 1 año y medio; teniendo en cuenta que su vida útil media es superior a 30 años, producen electricidad limpia durante más del 95 % de su ciclo de vida. [323]

Emisiones de gases de efecto invernadero

Las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida para la fotovoltaica son cercanas a los 46 g/kWh, pudiendo reducirse incluso hasta 15 g/kWh en un futuro próximo.[324]​ En comparación, una planta de gas de ciclo combinado emite entre 400-599 g/kWh,[325]​ una planta de gasoil 893 g/kWh,[325]​ una planta de carbón 915-994 g/kWh[326]​ o con tecnología de captura de carbono unos 200 g/kWh (excluyendo las emisiones durante la extracción y el transporte de carbón), y una planta de energía geotérmica de alta temperatura, entre 91-122 g/kWh.[325]​ La intensidad de las emisiones para el ciclo de vida de la energía hidráulica, eólica y la energía nuclear es menor que la de la energía fotovoltaica, según los datos publicados por el IPCC en 2011.[325]

Al igual que todas las fuentes de energía cuyas emisiones dependen principalmente de las fases de construcción y transporte, la transición hacia una economía de bajo carbono podría reducir aún más las emisiones de dióxido de carbono durante la fabricación de los dispositivos solares.

Un sistema fotovoltaico de 1 kW de potencia ahorra la combustión de aproximadamente 77 kg (170 libras) de carbón, evita la emisión a la atmósfera de unos 136 kg (300 libras) de dióxido de carbono, y ahorra mensualmente el uso de unos 400 litros (105 galones) de agua.[327]

Degradación de los módulos fotovoltaicos

La potencia de salida de un dispositivo fotovoltaico (PV) disminuye con el tiempo. Esta disminución se debe a su exposición a la radiación solar así como a otras condiciones externas. El índice de degradación, que se define como el porcentaje anual de pérdida de potencia de salida, es un factor clave para determinar la producción a largo plazo de una planta fotovoltaica.Para estimar esta degradación, se cuantifica por separado el porcentaje de disminución asociado a cada uno de los parámetros eléctricos. Debe tenerse en cuenta que la degradación individual de un módulo fotovoltaico puede influir significativamente en el rendimiento de una cadena completa. Además, no todos los módulos de una misma instalación disminuyen sus prestaciones exactamente al mismo ritmo. Dado un conjunto de módulos expuestos a condiciones exteriores de larga duración, se debe considerar la degradación individual de los principales parámetros eléctricos y el aumento de su dispersión. Como cada módulo tiende a degradarse de forma diferente, el comportamiento de los módulos será cada vez más diferente con el paso del tiempo, afectando negativamente el rendimiento global de la planta.

Hay varios estudios que se ocupan del análisis de la degradación de potencia de los módulos basados ​​en diferentes tecnologías fotovoltaicas disponibles en la literatura. Según un reciente estudio [328]​, la degradación de los módulos de silicio cristalino es muy regular, osiclando entre 0,8% y 1,0% por año.

Por otra parte, si analizamos el rendimiento de módulos fotovoltaicos de capa delgada, se observa un período inicial de fuerte degradación (que puede duran varios meses e incluso hasta 2 años), seguido de una posterior etapa en la que la degradación se estabiliza, siendo entonces comparable a la que puede tener el silicio cristalino [329]​. En dichas tecnologías de capa delgada se observan también fuertes variaciones estacionales porque la influencia del espectro solar es mucho mayor. Por ejemplo, para módulos de silicio amorfo, silicio micromorfo o teluluro de cadmio, estamos hablando de tasas de degrdación anual para los primeros años de entre un 3% y un 4% [330]​. Sin embargo, otras tecnologías, como la CIGS, presentan tasas de degradación muy inferiores, incluso en esos primeros años.

Reciclaje de módulos fotovoltaicos

Una instalación fotovoltaica puede operar durante 30 años o más[331]​ con escaso mantenimiento o intervención tras su puesta en marcha, por lo que tras el coste de inversión inicial necesario para construir una instalación fotovoltaica, sus costes de operación son muy bajos en comparación con el resto de fuentes energéticas existentes. Al finalizar su vida útil, la mayor parte de los paneles fotovoltaicos puede ser tratada. Gracias a las innovaciones tecnológicas que se han desarrollado en los últimos años, se puede recuperar hasta el 95 % de ciertos materiales semiconductores y el vidrio, así como grandes cantidades de metales ferrosos y no ferrosos utilizados en los módulos.[332]​ Algunas empresas privadas[333]​ y organizaciones sin fines de lucro, como por ejemplo PV CYCLE en la Unión Europea, están trabajando en las operaciones de recogida y reciclaje de paneles al final de su vida útil.[334]

Dos de las soluciones de reciclaje más comunes son:

  • Paneles de silicio: Los marcos de aluminio y las cajas de conexión son desmantelados manualmente al comienzo del proceso. El panel se tritura y las diferentes fracciones se separan: vidrio, plásticos y metales.[335]​ Es posible recuperar más de 80 % del peso entrante[336]​ y, por ejemplo, el cristal mixto extraído es fácilmente aceptado por las industrias de la espuma de vidrio y del aislamiento. Este proceso puede ser realizado por los recicladores de vidrio plano, ya que la morfología y composición de un panel fotovoltaico es similar al cristal plano utilizado en la industria de la construcción y del automóvil.
  • Paneles de otros materiales: Hoy en día se cuenta con tecnologías específicas para el reciclaje de paneles fotovoltaicos que no contienen silicio, algunas técnicas utilizan baños químicos para separar los diferentes materiales semiconductores.[337]​ Para los paneles de teluro de cadmio, el proceso de reciclaje empieza por aplastar el módulo y, posteriormente, separar las diferentes partes. Este proceso de reciclaje está diseñado para recuperar hasta un 90 % del vidrio y 95 % de los materiales semiconductores.[338]​ En los últimos años, algunas empresas privadas han puesto en marcha instalaciones de reciclaje a escala comercial.[339]

Desde 2010 se celebra una conferencia anual en Europa que reúne a productores, recicladores e investigadores para debatir el futuro del reciclaje de módulos fotovoltaicos. En 2012 tuvo lugar en Madrid.[340][341]

Véase también

Notas

  1. El físico Alejandro Volta también proporciona el término voltio a la unidad de medida de la diferencia de potencial en el Sistema Internacional de medidas.
  2. Una pequeña proporción de átomos de silicio se sustituye por un elemento de valencia superior en la tabla periódica, es decir, que tiene más electrones en su capa de valencia que el silicio. El silicio tiene 4 electrones en su capa de valencia: se pueden utilizar elementos de la columna 15, por ejemplo, fósforo.
  3. Por un elemento de valencia menor que el silicio. Puede ser boro (B) u otro elemento de la columna 13.
  4. Sin embargo, se le puede dar una forma ondulada, para aumentar la superficie activa.
  5. La fotovoltaica abasteció el 8,4 % de la demanda eléctrica en Italia en agosto de 2012. El operador de red italiano Terna SpA informó de que, en el mes de agosto de 2012, el 8,4 % de la demanda eléctrica del país se abasteció con electricidad producida por sistemas fotovoltaicos. Los informes mensuales de Terna sobre el sistema eléctrico del país arrojaron que la potencia generada por fuentes fotovoltaicas aumentó desde los 1501 gigavatios hora generados en agosto de 2011 hasta los 2240 gigavatios hora alcanzados en agosto de 2012, lo que supone un aumento del 49,2 %. Fuente: Terna SpA
  6. Y estas cifras siguen creciendo: debido al incremento de la potencia fotovoltaica instalada en el país, de enero a septiembre de 2012 el 6,1 % de la demanda de electricidad alemana fue cubierta con energía producida por sistemas fotovoltaicos, según la Asociación alemana de las industrias energéticas e hídricas (BDEW).
  7. La estimación para 2015 es una media de las estimaciones de diversos organismos: IEA, EPIA, IHS, MC, Deutsche Bank y BNEF.

Referencias

  1. Pearce, Joshua (2002). «Photovoltaics – A Path to Sustainable Futures». Futures 34 (7): 663-674. doi:10.1016/S0016-3287(02)00008-3. 
  2. Solar Cells – Chemistry Encyclopedia – structure, metal, equation, The pn Junction. Chemistryexplained.com. Consultado el 22 de enero de 2017.
  3. «How Thin-film Solar Cells Work» (en inglés). How stuff works.com. Consultado el 20 de febrero de 2013. 
  4. «Regional PV Markets: Europe » (en inglés). Solarbuzz.com. Consultado el 5 de enero de 2014. 
  5. Bullis, Kevin (23 de junio de 2006). (en inglés). Technologyreview.com. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 5 de enero de 2014. 
  6. Palz, Wolfgang (2013). Solar Power for the World: What You Wanted to Know about Photovoltaics. CRC Press. pp. 131-. ISBN 978-981-4411-87-5. 
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energía, solar, fotovoltaica, energía, solar, fotovoltaica, fuente, energía, produce, electricidad, origen, renovable, obtenida, directamente, partir, radiación, solar, mediante, dispositivo, semiconductor, denominado, célula, fotovoltaica, bien, mediante, dep. La energia solar fotovoltaica es una fuente de energia que produce electricidad de origen renovable 1 obtenida directamente a partir de la radiacion solar mediante un dispositivo semiconductor denominado celula fotovoltaica 2 o bien mediante una deposicion de metales sobre un sustrato denominada celula solar de pelicula fina 3 Celula solar monocristalina durante su fabricacion Viviendas sostenibles alimentadas mediante energia solar fotovoltaica en el barrio solar de Vauban Friburgo Alemania Mapamundi de radiacion solar Los pequenos puntos en el mapa muestran el area total de fotovoltaica necesaria para cubrir la demanda mundial de energia usando paneles solares con una eficiencia del 8 Articulo principal Energia solar Este tipo de energia se usa principalmente para producir electricidad a gran escala a traves de redes de distribucion aunque tambien permite alimentar innumerables aplicaciones y aparatos autonomos asi como abastecer refugios de montana o viviendas aisladas de la red electrica Debido a la creciente demanda de energias renovables la fabricacion de celulas solares e instalaciones fotovoltaicas ha avanzado considerablemente en los ultimos anos 4 5 Comenzaron a producirse en masa a partir del ano 2000 cuando medioambientalistas alemanes y la organizacion Eurosolar obtuvo financiacion para la creacion de diez millones de tejados solares 6 Programas de incentivos economicos primero y posteriormente sistemas de autoconsumo fotovoltaico y balance neto sin subsidios 7 han apoyado la instalacion de la fotovoltaica en un gran numero de paises 8 Gracias a ello la energia solar fotovoltaica se ha convertido en la tercera fuente de energia renovable mas importante en terminos de capacidad instalada a nivel global despues de las energias hidroelectrica y eolica A finales de 2018 la potencia total instalada en todo el mundo alcanzo los 500 GW de potencia fotovoltaica y solo en 2018 se instalaron 100 GW 9 10 La energia fotovoltaica no emite ningun tipo de polucion durante su funcionamiento contribuyendo a evitar la emision de gases de efecto invernadero 1 Su principal inconveniente consiste en que su produccion depende de la radiacion solar por lo que si la celula no se encuentra alineada perpendicularmente al Sol se pierde entre un 10 25 de la energia incidente Debido a ello en las plantas de conexion a red se ha popularizado el uso de seguidores solares para maximizar la produccion de energia 11 La produccion se ve afectada asimismo por las condiciones meteorologicas adversas como la falta de sol nubes o la suciedad que se deposita sobre los paneles 12 13 Esto implica que para garantizar el suministro electrico es necesario complementar esta energia con otras fuentes de energia gestionables como las centrales basadas en la quema de combustibles fosiles la energia hidroelectrica o la energia nuclear Gracias a los avances tecnologicos la sofisticacion y la economia de escala el coste de la energia solar fotovoltaica se ha reducido de forma constante desde que se fabricaron las primeras celulas solares comerciales 14 aumentando a su vez la eficiencia y logrando que su coste medio de generacion electrica sea ya competitivo con las fuentes de energia convencionales 15 en un creciente numero de regiones geograficas alcanzando la paridad de red 16 17 18 Actualmente el coste de la electricidad producida en instalaciones solares se situa entre 0 05 0 10 kWh en Europa China India Sudafrica y Estados Unidos 19 En 2015 se alcanzaron nuevos records en proyectos de Emiratos Arabes Unidos 0 0584 kWh Peru 0 048 kWh y Mexico 0 048 kWh En mayo de 2016 una subasta solar en Dubai alcanzo un precio de 0 03 kWh 19 En 2020 se alcanzo la cifra record de 0 016 kWh en Arabia Saudi 20 Indice 1 Historia 1 1 Principio de funcionamiento 1 2 Primera celula solar moderna 1 3 Primeras aplicaciones energia solar espacial 1 4 Primeras aplicaciones terrestres 1 5 Reduccion de precios 1 6 El mercado de la navegacion maritima 1 7 Perfeccionando la tecnologia 2 Aplicaciones de la energia solar fotovoltaica 2 1 Telecomunicaciones y senalizacion 2 2 Dispositivos aislados 2 3 Electrificacion rural 2 4 Sistemas de bombeo 2 5 Sistemas hibridos solar diesel 2 6 Transporte y navegacion maritima 2 7 Fotovoltaica integrada en edificios 2 8 Fotovoltaica de conexion a red 2 9 Fotovoltaica flotante 3 Componentes de una planta solar fotovoltaica 3 1 Paneles solares fotovoltaicos 3 2 Inversores 3 3 Seguidores solares 3 4 Cableado 3 5 Plantas de concentracion fotovoltaica 4 El desarrollo de la energia solar fotovoltaica en el mundo 4 1 Produccion mundial 4 2 China 4 3 Estados Unidos 4 4 Japon 4 5 Alemania 4 6 India 4 7 Italia 4 8 Reino Unido 4 9 Francia 4 10 Espana 4 11 Latinoamerica 4 11 1 Brasil 4 11 2 Mexico 4 11 3 Chile 4 11 4 Otros mercados 4 12 Evolucion temporal 4 13 Prevision a largo plazo 5 Plantas fotovoltaicas de conexion a red 5 1 Almacenamiento de energia fotovoltaica mediante baterias 6 Autoconsumo y balance neto 7 Eficiencia y costos 7 1 Energia fotovoltaica de capa fina o Thin film 8 Beneficio medioambiental 8 1 Emisiones de gases de efecto invernadero 8 2 Degradacion de los modulos fotovoltaicos 8 3 Reciclaje de modulos fotovoltaicos 9 Vease tambien 10 Notas 11 Referencias 12 Bibliografia 13 Enlaces externosHistoria Editar El fisico frances Alexandre Edmond Becquerel fue el descubridor del efecto fotovoltaico en 1839 fundamental para el desarrollo de las celulas fotoelectricas Esquema del campo electrico creado en una celula fotovoltaica mediante la union pn entre dos capas de semiconductores dopados Estructura basica de una celula solar basada en silicio y su principio de funcionamiento El termino fotovoltaico se comenzo a usar en Reino Unido en el ano 1849 21 Proviene del griego fws phos que significa luz y de voltaico que proviene del ambito de la electricidad en honor al fisico italiano Alejandro Volta nota 1 El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez unos diez anos antes en 1839 por el fisico frances Alexandre Edmond Becquerel 22 23 pero la primera celula solar no se fabrico hasta 1883 Su creador fue Charles Fritts quien recubrio una muestra de selenio semiconductor con pan de oro para formar la union Este primitivo dispositivo presentaba una eficiencia menor del 1 pero demostro de forma practica que efectivamente producir electricidad con luz era posible 24 Los estudios realizados en el siglo XIX por Michael Faraday James Clerk Maxwell Nikola Tesla y Heinrich Hertz sobre induccion electromagnetica fuerzas electricas y ondas electromagneticas y sobre todo el trabajo realizado por Albert Einstein en 1905 por el cual le fue otorgado el premio Nobel en 1921 proporcionaron la base teorica y practica del efecto fotoelectrico 25 que es el fundamento de la conversion de energia solar en electricidad Principio de funcionamiento Editar Articulo principal Celula fotoelectrica Cuando un semiconductor dopado se expone a radiacion electromagnetica un foton incidente golpea a un electron y lo arranca creando un hueco en el atomo Normalmente el electron encuentra rapidamente otro hueco para volver a llenarlo y la energia proporcionada por el foton por tanto se disipa en forma de calor El principio de una celula fotovoltaica es obligar a los electrones y a los huecos a avanzar hacia el lado opuesto del material en lugar de simplemente recombinarse en el asi se producira una diferencia de potencial y por lo tanto tension entre las dos partes del material como ocurre en una pila Para ello se crea un campo electrico permanente a traves de una union pn entre dos capas dopadas respectivamente p y n En las celulas de silicio que son mayoritariamente utilizadas se encuentran por tanto La capa superior de la celda que se compone de silicio dopado de tipo n nota 2 En esta capa hay un numero de electrones libres mayor que en una capa de silicio puro de ahi el nombre del dopaje n negativo El material permanece electricamente neutro ya que tanto los atomos de silicio como los del material dopante son neutros pero la red cristalina tiene globalmente una mayor presencia de electrones que en una red de silicio puro La capa inferior de la celda que se compone de silicio dopado de tipo p nota 3 Esta capa tiene por lo tanto una cantidad media de electrones libres menor que una capa de silicio puro Los electrones estan ligados a la red cristalina que en consecuencia es electricamente neutra pero presenta huecos positivos p La conduccion electrica esta asegurada por estos portadores de carga que se desplazan por todo el material En el momento de la creacion de la union pn los electrones libres de la capa n entran instantaneamente en la capa p y se recombinan con los huecos en la region p Existira asi durante toda la vida de la union una carga positiva en la region n a lo largo de la union porque faltan electrones y una carga negativa en la region en p a lo largo de la union porque los huecos han desaparecido el conjunto forma la Zona de Carga de Espacio ZCE y existe un campo electrico entre las dos de n hacia p Este campo electrico hace de la ZCE un diodo que solo permite el flujo de corriente en una direccion los electrones pueden moverse de la region p a la n pero no en la direccion opuesta y por el contrario los huecos no pasan mas que de n hacia p En funcionamiento cuando un foton arranca un electron a la matriz creando un electron libre y un hueco bajo el efecto de este campo electrico cada uno va en direccion opuesta los electrones se acumulan en la region n para convertirse en polo negativo mientras que los huecos se acumulan en la region dopada p que se convierte en el polo positivo Este fenomeno es mas eficaz en la ZCE donde casi no hay portadores de carga electrones o huecos ya que son anulados o en la cercania inmediata a la ZCE cuando un foton crea un par electron hueco se separaron y es improbable que encuentren a su opuesto pero si la creacion tiene lugar en un sitio mas alejado de la union el electron convertido en hueco mantiene una gran oportunidad para recombinarse antes de llegar a la zona n Pero la ZCE es necesariamente muy delgada asi que no es util dar un gran espesor a la celula nota 4 Efectivamente el grosor de la capa n es muy pequeno ya que esta capa solo se necesita basicamente para crear la ZCE que hace funcionar la celula En cambio el grosor de la capa p es mayor depende de un compromiso entre la necesidad de minimizar las recombinaciones electron hueco y por el contrario permitir la captacion del mayor numero de fotones posible para lo que se requiere cierto minimo espesor En resumen una celula fotovoltaica es el equivalente de un generador de energia al que se ha anadido un diodo Para lograr una celula solar practica ademas es preciso anadir contactos electricos que permitan extraer la energia generada una capa que proteja la celula pero deje pasar la luz una capa antirreflectante para garantizar la correcta absorcion de los fotones y otros elementos que aumenten la eficiencia de la misma Primera celula solar moderna Editar Vease tambien Anexo Cronologia del desarrollo de las celulas solares El ingeniero estadounidense Russell Ohl patento la celula solar moderna en el ano 1946 26 aunque otros investigadores habian avanzado en su desarrollado con anterioridad el fisico sueco Sven Ason Berglund habia patentado en 1914 un metodo que trataba de incrementar la capacidad de las celulas fotosensibles mientras que en 1931 el ingeniero aleman Bruno Lange habia desarrollado una fotocelula usando seleniuro de plata en lugar de oxido de cobre 27 La era moderna de la tecnologia solar no llego hasta el ano 1954 cuando los investigadores estadounidenses Gerald Pearson Calvin S Fuller y Daryl Chapin de los Laboratorios Bell 28 descubrieron de manera accidental que los semiconductores de silicio dopado con ciertas impurezas eran muy sensibles a la luz Estos avances contribuyeron a la fabricacion de la primera celula solar comercial Emplearon una union difusa de silicio p n con una conversion de la energia solar de aproximadamente 6 un logro comparado con las celulas de selenio que dificilmente alcanzaban el 0 5 29 30 Posteriormente el estadounidense Les Hoffman presidente de la compania Hoffman Electronics a traves de su division de semiconductores fue uno de los pioneros en la fabricacion y produccion a gran escala de celulas solares Entre 1954 y 1960 Hoffman logro mejorar la eficiencia de las celulas fotovoltaicas hasta el 14 reduciendo los costes de fabricacion para conseguir un producto que pudiera ser comercializado 31 La Estacion Espacial Internacional que obtiene su energia a traves de paneles fotovoltaicos fotografiada contra la negrura del espacio y la delgada linea de la atmosfera de la Tierra Detalle de los paneles solares fotovoltaicos de la Estacion Espacial Internacional Primeras aplicaciones energia solar espacial Editar Articulo principal Energia solar espacial Al principio las celulas fotovoltaicas se emplearon de forma minoritaria para alimentar electricamente juguetes y en otros usos menores dado que el coste de produccion de electricidad mediante estas celulas primitivas era demasiado elevado en terminos relativos una celula que produjera un vatio de energia mediante luz solar podia costar 250 dolares en comparacion con los dos o tres dolares que costaba un vatio procedente de una central termoelectrica de carbon Las celulas fotovoltaicas fueron rescatadas del olvido gracias a la carrera espacial y a la sugerencia de utilizarlas en uno de los primeros satelites puestos en orbita alrededor de la Tierra La Union Sovietica lanzo su primer satelite espacial en el ano 1957 y los Estados Unidos le seguiria un ano despues La primera nave espacial que uso paneles solares fue el satelite norteamericano Vanguard 1 lanzado en marzo de 1958 hoy en dia el satelite mas antiguo aun en orbita En el diseno de este se usaron celulas solares creadas por Peter Iles en un esfuerzo encabezado por la compania Hoffman Electronics 32 El sistema fotovoltaico le permitio seguir transmitiendo durante siete anos mientras que las baterias quimicas se agotaron en solo 20 dias 33 En 1959 Estados Unidos lanzo el Explorer 6 Este satelite llevaba instalada una serie de modulos solares soportados en unas estructuras externas similares a unas alas formados por 9600 celulas solares de la empresa Hoffman 31 Este tipo de dispositivos se convirtio posteriormente en una caracteristica comun de muchos satelites Habia cierto escepticismo inicial sobre el funcionamiento del sistema pero en la practica las celulas solares demostraron ser un gran exito y pronto se incorporaron al diseno de nuevos satelites Pocos anos despues en 1962 el Telstar se convirtio en el primer satelite de comunicaciones equipado con celulas solares capaces de proporcionar una potencia de 14 W 34 Este hito genero un gran interes en la produccion y lanzamiento de satelites geoestacionarios para el desarrollo de las comunicaciones en los que la energia provendria de un dispositivo de captacion de la luz solar Fue un desarrollo crucial que estimulo la investigacion por parte de algunos gobiernos y que impulso la mejora de los paneles fotovoltaicos 35 Gradualmente la industria espacial se decanto por el uso de celulas solares de arseniuro de galio GaAs debido a su mayor eficiencia frente a las celulas de silicio En 1970 la primera celula solar con heteroestructura de arseniuro de galio y altamente eficiente se desarrollo en la Union Sovietica por Zhores Alfiorov y su equipo de investigacion 36 37 A partir de 1971 las estaciones espaciales sovieticas del programa Salyut fueron los primeros complejos orbitales tripulados en obtener su energia a partir de celulas solares acopladas en estructuras a los laterales del modulo orbital 38 al igual que la estacion norteamericana Skylab pocos anos despues 39 En la decada de 1970 tras la primera crisis del petroleo el Departamento de Energia de los Estados Unidos y la agencia espacial NASA iniciaron el estudio del concepto de energia solar en el espacio que ambicionaba el abastecimiento energetico terrestre mediante satelites espaciales En 1979 propusieron una flota de satelites en orbita geoestacionaria cada uno de los cuales mediria 5 x 10 km y produciria entre 5 y 10 GW La construccion implicaba la creacion de una gran factoria espacial donde trabajarian continuamente cientos de astronautas Este gigantismo era tipico de una epoca en la que se proyectaba la creacion de grandes ciudades espaciales Dejando aparte las dificultades tecnicas la propuesta fue desechada en 1981 por implicar un coste disparatado 40 A mediados de la decada de 1980 con el petroleo de nuevo en precios bajos el programa fue cancelado 41 No obstante las aplicaciones fotovoltaicas en los satelites espaciales continuaron su desarrollo La produccion de equipos de deposicion quimica de metales por vapores organicos o MOCVD Metal Organic Chemical Vapor Deposition 42 no se desarrollo hasta la decada de 1980 limitando la capacidad de las companias en la manufactura de celulas solares de arseniuro de galio La primera compania que manufacturo paneles solares en cantidades industriales a partir de uniones simples de GaAs con una eficiencia del 17 en AM0 masa de aire cero fue la norteamericana Applied Solar Energy Corporation ASEC Las celulas de doble union comenzaron su produccion en cantidades industriales por ASEC en 1989 de manera accidental como consecuencia de un cambio del GaAs sobre los sustratos de GaAs a GaAs sobre sustratos de germanio La tecnologia fotovoltaica si bien no es la unica que se utiliza sigue predominando a principios del siglo XXI en los satelites de orbita terrestre 43 Por ejemplo las sondas Magallanes Mars Global Surveyor y Mars Observer de la NASA usaron paneles fotovoltaicos 44 45 46 asi como el Telescopio espacial Hubble 47 en orbita alrededor de la Tierra La Estacion Espacial Internacional tambien en orbita terrestre esta dotada de grandes sistemas fotovoltaicos que alimentan todo el complejo espacial 48 49 al igual que en su dia la estacion espacial Mir 50 Otros vehiculos espaciales que utilizan la energia fotovoltaica para abastecerse son la sonda Mars Reconnaissance Orbiter 51 Spirit y Opportunity los robots de la NASA en Marte 52 53 Ilustracion de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter equipada con paneles solares en la orbita de Marte Imagen artistica de la sonda espacial Juno equipada con modulos fotovoltaicos orbitando el planeta Jupiter El telescopio espacial Hubble equipado con paneles solares es puesto en orbita desde la bodega del transbordador Discovery en 1990 La nave Rosetta lanzada en 2004 en orbita hacia un cometa tan lejano del Sol como el planeta Jupiter 5 25 AU dispone tambien de paneles solares 54 anteriormente el uso mas lejano de la energia solar espacial habia sido el de la sonda Stardust 55 a 2 AU La energia fotovoltaica se ha empleado tambien con exito en la mision europea no tripulada a la Luna SMART 1 proporcionando energia a su propulsor de efecto Hall 56 La sonda espacial Juno sera la primera mision a Jupiter en usar paneles fotovoltaicos en lugar de un generador termoelectrico de radioisotopos tradicionalmente usados en las misiones espaciales al exterior del Sistema Solar 57 Actualmente se esta estudiando el potencial de la fotovoltaica para equipar las naves espaciales que orbiten mas alla de Jupiter 58 Primeras aplicaciones terrestres Editar Las aplicaciones aisladas de la red electrica supusieron uno de los primeros usos terrestres de la energia solar fotovoltaica contribuyendo en gran medida a su desarrollo En la imagen faro de Noup Head en Reino Unido Desde su aparicion en la industria aeroespacial donde se ha convertido en el medio mas fiable para suministrar energia electrica en los vehiculos espaciales 59 la energia solar fotovoltaica ha desarrollado un gran numero de aplicaciones terrestres La primera instalacion comercial de este tipo se realizo en 1966 en el faro de la isla Ogami Japon permitiendo sustituir el uso de gas de antorcha por una fuente electrica renovable y autosuficiente Se trato del primer faro del mundo alimentado mediante energia solar fotovoltaica y fue crucial para demostrar la viabilidad y el potencial de esta fuente de energia 60 Las mejoras se produjeron de forma lenta durante las siguientes dos decadas y el unico uso generalizado se produjo en las aplicaciones espaciales en las que su relacion potencia a peso era mayor que la de cualquier otra tecnologia competidora Sin embargo este exito tambien fue la razon de su lento crecimiento el mercado aeroespacial estaba dispuesto a pagar cualquier precio para obtener las mejores celulas posibles por lo que no habia ninguna razon para invertir en soluciones de menor costo si esto reducia la eficiencia En su lugar el precio de las celulas era determinado en gran medida por la industria de los semiconductores su migracion hacia la tecnologia de circuitos integrados en la decada de 1960 dio lugar a la disponibilidad de lingotes mas grandes a precios relativamente inferiores Al caer su precio el precio de las celulas fotovoltaicas resultantes descendio en igual medida Sin embargo la reduccion de costes asociada a esta creciente popularizacion de la energia fotovoltaica fue limitada y en 1970 el coste de las celulas solares todavia se estimaba en 100 dolares por vatio Wp 61 Reduccion de precios Editar Ley de Swanson la curva de aprendizaje de la celda solar desde 1976 hasta 2019 A finales de la decada de 1960 el quimico industrial estadounidense Elliot Berman estaba investigando un nuevo metodo para la produccion de la materia prima de silicio a partir de un proceso en cinta Sin embargo encontro escaso interes en su proyecto y no pudo obtener la financiacion necesaria para su desarrollo Mas tarde en un encuentro casual fue presentado a un equipo de la compania petrolera Exxon que estaban buscando proyectos estrategicos a 30 anos vista El grupo habia llegado a la conclusion de que la energia electrica seria mucho mas costosa en el ano 2000 y consideraba que este aumento de precio haria mas atractivas a las nuevas fuentes de energia alternativas siendo la energia solar la mas interesante entre estas En 1969 Berman se unio al laboratorio de Exxon en Linden Nueva Jersey denominado Solar Power Corporation SPC 61 Su esfuerzo fue dirigido en primer lugar a analizar el mercado potencial para identificar los posibles usos que existian para este nuevo producto y rapidamente descubrio que si el coste por vatio se redujera desde los 100 Wp a cerca de 20 Wp surgiria una importante demanda Consciente de que el concepto del silicio en cinta podria tardar anos en desarrollarse el equipo comenzo a buscar maneras de reducir el precio a 20 Wp usando materiales existentes La constatacion de que las celulas existentes se basaban en el proceso estandar de fabricacion de semiconductores supuso un primer avance incluso aunque no se tratara de un material ideal El proceso comenzaba con la formacion de un lingote de silicio que se cortaba transversalmente en discos llamados obleas Posteriormente se realizaba el pulido de las obleas y a continuacion para su uso como celulas se dotaba de un recubrimiento con una capa anti reflectante Berman se dio cuenta de que las obleas de corte basto ya tenian de por si una superficie frontal anti reflectante perfectamente valida y mediante la impresion de los electrodos directamente sobre esta superficie se eliminaron dos pasos importantes en el proceso de fabricacion de celulas 61 Su equipo tambien exploro otras formas de mejorar el montaje de las celulas en matrices eliminando los costosos materiales y el cableado manual utilizado hasta entonces en aplicaciones espaciales Su solucion consistio en utilizar circuitos impresos en la parte posterior plastico acrilico en la parte frontal y pegamento de silicona entre ambos embutiendo las celulas Berman se dio cuenta de que el silicio ya existente en el mercado ya era suficientemente bueno para su uso en celulas solares Las pequenas imperfecciones que podian arruinar un lingote de silicio o una oblea individual para su uso en electronica tendrian poco efecto en aplicaciones solares Las celulas fotovoltaicas podian fabricarse a partir del material desechado por el mercado de la electronica lo que traeria como consecuencia una gran mejora de su precio 61 Poniendo en practica todos estos cambios la empresa comenzo a comprar a muy bajo coste silicio rechazado a fabricantes ya existentes Mediante el uso de las obleas mas grandes disponibles lo que reducia la cantidad de cableado para un area de panel dado y empaquetandolas en paneles con sus nuevos metodos en 1973 SPC estaba produciendo paneles a 10 Wp y vendiendolos a 20 Wp disminuyendo el precio de los modulos fotovoltaicos a una quinta parte en solo dos anos 61 El mercado de la navegacion maritima Editar Boya maritima operada por la Administracion Nacional Oceanica y Atmosferica NOAA de Estados Unidos SPC comenzo a contactar con las companias fabricantes de boyas de navegacion ofreciendoles el producto pero se encontro con una situacion curiosa La principal empresa del sector era Automatic Power un fabricante de baterias desechables Al darse cuenta de que las celulas solares podian comerse parte del negocio y los beneficios que el sector de baterias le producia Automatic Power compro un prototipo solar de Hoffman Electronics para terminar arrinconandolo Al ver que no habia interes por parte de Automatic Power SPC se volvio entonces a Tideland Signal otra compania suministradora de baterias formada por exgerentes de Automatic Power 61 Tideland presento en el mercado una boya alimentada mediante energia fotovoltaica y pronto estaba arruinando el negocio de Automatic Power El momento no podia ser mas adecuado el rapido aumento en el numero de plataformas petroliferas en alta mar y demas instalaciones de carga produjo un enorme mercado entre las companias petroleras Como Tideland habia tenido exito Automatic Power comenzo entonces a procurarse su propio suministro de paneles solares fotovoltaicos Encontraron a Bill Yerkes de Solar Power International SPI en California que estaba buscando un mercado donde vender su producto SPI pronto fue adquirida por uno de sus clientes mas importantes el gigante petrolero ARCO formando ARCO Solar La fabrica de ARCO Solar en Camarillo California fue la primera dedicada a la construccion de paneles solares y estuvo en funcionamiento continuo desde su compra por ARCO en 1977 hasta 2011 cuando fue cerrada por la empresa SolarWorld 61 Esta situacion se combino con la crisis del petroleo de 1973 Las companias petroleras disponian ahora de ingentes fondos debido a sus enormes ingresos durante la crisis pero tambien eran muy conscientes de que su exito futuro dependeria de alguna otra fuente de energia En los anos siguientes las grandes companias petroleras comenzaron la creacion de una serie de empresas de energia solar y fueron durante decadas los mayores productores de paneles solares Las companias ARCO Exxon Shell Amoco mas tarde adquirida por BP y Mobil mantuvieron grandes divisiones solares durante las decadas de 1970 y 1980 Las empresas de tecnologia tambien realizaron importantes inversiones incluyendo General Electric Motorola IBM Tyco y RCA 62 Perfeccionando la tecnologia Editar Vehiculo electrico propulsado mediante energia fotovoltaica vencedor del South African Solar Challenge En las decadas transcurridas desde los avances de Berman las mejoras han reducido los costes de produccion por debajo de 1 Wp con precios menores de 2 Wp para todo el sistema fotovoltaico El precio del resto de elementos de una instalacion fotovoltaica supone ahora un mayor coste que los propios paneles 63 A medida que la industria de los semiconductores se desarrollo hacia lingotes cada vez mas grandes los equipos mas antiguos quedaron disponibles a precios reducidos Las celulas crecieron en tamano cuando estos equipos antiguos se hicieron disponibles en el mercado excedentario Los primeros paneles de ARCO Solar se equipaban con celulas de 2 a 4 pulgadas 51 a 100 mm de diametro Los paneles en la decada de 1990 y principios de 2000 incorporaban generalmente celulas de 5 pulgadas 125 mm y desde el ano 2008 casi todos los nuevos paneles utilizan celulas de 6 pulgadas 150 mm 64 Tambien la introduccion generalizada de los televisores de pantalla plana a finales de la decada de 1990 y principios de 2000 llevo a una amplia disponibilidad de grandes laminas de vidrio de alta calidad que se utilizan en la parte frontal de los paneles 65 En terminos de las propias celulas solo ha habido un cambio importante Durante la decada de 1990 las celulas de polisilicio se hicieron cada vez mas populares 64 Estas celulas ofrecen menos eficiencia que aquellas de monosilicio pero se cultivan en grandes cubas que reducen en gran medida el coste de produccion 64 A mediados de la decada de 2000 el polisilicio dominaba en el mercado de paneles de bajo coste 64 Aplicaciones de la energia solar fotovoltaica Editar Parquimetro abastecido mediante energia solar fotovoltaica en Edimburgo Reino Unido Calculadora solar basica Sharp Refugio de montana alimentado mediante energia fotovoltaica en el Parque nacional de Aiguestortes y Lago de San Mauricio Pirineos Espana La produccion industrial a gran escala de paneles fotovoltaicos despego en la decada de 1980 y entre sus multiples usos se pueden destacar Telecomunicaciones y senalizacion Editar La energia solar fotovoltaica es ideal para aplicaciones de telecomunicaciones entre las que se encuentran por ejemplo las centrales locales de telefonia antenas de radio y television estaciones repetidoras de microondas y otros tipos de enlaces de comunicacion electronicos Esto es debido a que en la mayoria de las aplicaciones de telecomunicaciones se utilizan baterias de almacenamiento y la instalacion electrica se realiza normalmente en corriente continua DC En terrenos accidentados y montanosos las senales de radio y television pueden verse interferidas o reflejadas debido al terreno ondulado En estos emplazamientos se instalan transmisores de baja potencia LPT para recibir y retransmitir la senal entre la poblacion local 66 Las celulas fotovoltaicas tambien se utilizan para alimentar sistemas de comunicaciones de emergencia por ejemplo en los postes de SOS Telefonos de emergencia en carreteras senalizacion ferroviaria balizamiento para proteccion aeronautica estaciones meteorologicas o sistemas de vigilancia de datos ambientales y de calidad del agua 61 Dispositivos aislados Editar La reduccion en el consumo energetico de los circuitos integrados hizo posible a finales de la decada de 1970 el uso de celulas solares como fuente de electricidad en calculadoras tales como la Royal Solar 1 Sharp EL 8026 o Teal Photon 67 Tambien otros dispositivos fijos que utilizan la energia fotovoltaica han visto aumentar su uso en las ultimas decadas en lugares donde el coste de conexion a la red electrica o el uso de pilas desechables es prohibitivamente caro Estas aplicaciones incluyen por ejemplo las lamparas solares farolas solares bombas de agua parquimetros 68 69 telefonos de emergencia compactadores de basura 70 senales de trafico temporales o permanentes estaciones de carga 71 72 o sistemas remotos de vigilancia Electrificacion rural Editar En entornos aislados donde se requiere poca potencia electrica y el acceso a la red es dificil las placas fotovoltaicas se emplean como alternativa economicamente viable desde hace decadas Para comprender la importancia de esta posibilidad conviene tener en cuenta que aproximadamente una cuarta parte de la poblacion mundial todavia no tiene acceso a la energia electrica 73 En los paises en desarrollo muchos pueblos se encuentran situados en areas remotas a varios kilometros de la red electrica mas proxima Debido a ello se esta incorporando la energia fotovoltaica de forma creciente para proporcionar suministro electrico a viviendas o instalaciones medicas en areas rurales Por ejemplo en lugares remotos de India un programa de iluminacion rural ha provisto iluminacion mediante lamparas LED alimentadas con energia solar para sustituir a las lamparas de queroseno El precio de las lamparas solares era aproximadamente el mismo que el coste del suministro de queroseno durante unos pocos meses 74 Cuba y otros paises de Latinoamerica estan trabajando para proporcionar energia fotovoltaica en zonas alejadas del suministro de energia electrica convencional 75 Estas son areas en las que los beneficios sociales y economicos para la poblacion local ofrecen una excelente razon para instalar paneles fotovoltaicos aunque normalmente este tipo de iniciativas se han visto relegadas a puntuales esfuerzos humanitarios 76 Sistemas de bombeo Editar Articulo principal Bombeo solar Los sistemas de bombeo fotovoltaico pueden utilizarse para proporcionar agua en sistemas de riego agua potable en comunidades aisladas o abrevaderos para el ganado Tambien se emplea la fotovoltaica para alimentar instalaciones de bombeo para sistemas de riego agua potable en areas rurales y abrevaderos para el ganado 77 78 o para sistemas de desalinizacion de agua 61 Los sistemas de bombeo fotovoltaico al igual que los alimentados mediante energia eolica son muy utiles alli donde no es posible acceder a la red general de electricidad o bien supone un precio prohibitivo 79 Su coste es generalmente mas economico debido a sus menores costes de operacion y mantenimiento y presentan un menor impacto ambiental que los sistemas de bombeo alimentados mediante motores de combustion interna que tienen ademas una menor fiabilidad 80 81 Las bombas utilizadas pueden ser tanto de corriente alterna AC como corriente continua DC Normalmente se emplean motores de corriente continua para pequenas y medianas aplicaciones de hasta 3 kW de potencia mientras que para aplicaciones mas grandes se utilizan motores de corriente alterna acoplados a un inversor que transforma para su uso la corriente continua procedente de los paneles fotovoltaicos Esto permite dimensionar sistemas desde 0 15 kW hasta mas de 55 kW de potencia que pueden ser empleados para abastecer complejos sistemas de irrigacion o almacenamiento de agua 82 83 Sistemas hibridos solar diesel Editar Articulo principal Energia solar hibrida Debido al descenso de costes de la energia solar fotovoltaica se esta extendiendo asimismo el uso de sistemas hibridos solar diesel que combinan esta energia con generadores diesel para producir electricidad de forma continua y estable 84 Este tipo de instalaciones estan equipadas normalmente con equipos auxiliares tales como baterias y sistemas especiales de control para lograr en todo momento la estabilidad del suministro electrico del sistema 85 Debido a su viabilidad economica el transporte de diesel al punto de consumo suele ser costoso en muchos casos se sustituyen antiguos generadores por fotovoltaica mientras que las nuevas instalaciones hibridas se disenan de tal manera que permiten utilizar el recurso solar siempre que esta disponible minimizando el uso de los generadores disminuyendo asi el impacto ambiental de la generacion electrica en comunidades remotas y en instalaciones que no estan conectadas a la red electrica Un ejemplo de ello lo constituyen las empresas mineras 84 86 cuyas explotaciones se encuentran normalmente en campo abierto alejadas de los grandes nucleos de poblacion En estos casos el uso combinado de la fotovoltaica permite disminuir en gran medida la dependencia del combustible diesel permitiendo ahorros de hasta el 70 en el coste de la energia 87 Este tipo de sistemas tambien puede utilizarse en combinacion con otras fuentes de generacion de energia renovable tales como la energia eolica 88 Transporte y navegacion maritima Editar Equipo del Nuna 3 vehiculo solar competidor en el World Solar Challenge Aunque la fotovoltaica todavia no se utiliza de forma generalizada para proporcionar traccion en el transporte se esta utilizando cada vez en mayor medida para proporcionar energia auxiliar en barcos y automoviles Algunos vehiculos estan equipados con aire acondicionado alimentado mediante paneles fotovoltaicos para limitar la temperatura interior en los dias calurosos 89 mientras que otros prototipos hibridos los utilizan para recargar sus baterias sin necesidad de conectarse a la red electrica 90 91 Se ha demostrado sobradamente la posibilidad practica de disenar y fabricar vehiculos propulsados mediante energia solar asi como barcos 92 93 y aviones 94 siendo considerado el transporte rodado el mas viable para la fotovoltaica 95 El Solar Impulse es un proyecto dedicado al desarrollo de un avion propulsado unicamente mediante energia solar fotovoltaica El prototipo puede volar durante el dia propulsado por las celulas solares que cubren sus alas a la vez que carga las baterias que le permiten mantenerse en el aire durante la noche 96 97 La energia solar tambien se utiliza de forma habitual en faros boyas y balizas de navegacion maritima vehiculos de recreo sistemas de carga para los acumuladores electricos de los barcos y sistemas de proteccion catodica 61 La recarga de vehiculos electricos esta cobrando cada vez mayor importancia 95 Fotovoltaica integrada en edificios Editar Marquesina solar situada en el aparcamiento de la Universidad Autonoma de Madrid Madrid Espana Articulo principal Fotovoltaica integrada en edificios Muchas instalaciones fotovoltaicas se encuentran a menudo situadas en los edificios normalmente se situan sobre un tejado ya existente o bien se integran en elementos de la propia estructura del edificio como tragaluces claraboyas o fachadas 98 Alternativamente un sistema fotovoltaico tambien puede ser emplazado fisicamente separado del edificio pero conectado a la instalacion electrica del mismo para suministrar energia En 2010 mas del 80 de los 9000 MW de fotovoltaica que Alemania tenia en funcionamiento por entonces se habian instalado sobre tejados 99 La fotovoltaica integrada en edificios BIPV en sus siglas en ingles se esta incorporando de forma cada vez mas creciente como fuente de energia electrica principal o secundaria en los nuevos edificios domesticos e industriales 100 e incluso en otros elementos arquitectonicos como por ejemplo puentes 101 Las tejas con celulas fotovoltaicas integradas son tambien bastante comunes en este tipo de integracion Segun un estudio publicado en 2011 el uso de imagenes termicas ha demostrado que los paneles solares siempre que exista una brecha abierta por la que el aire pueda circular entre los paneles y el techo proporcionan un efecto de refrigeracion pasiva en los edificios durante el dia y ademas ayudan a mantener el calor acumulado durante la noche 102 Fotovoltaica de conexion a red Editar Una de las principales aplicaciones de la energia solar fotovoltaica mas desarrollada en los ultimos anos consiste en las centrales conectadas a red para suministro electrico 103 asi como los sistemas de autoconsumo fotovoltaico de potencia generalmente menor pero igualmente conectados a la red electrica Fotovoltaica flotante Editar Aunque los paneles solares suelen instalarse en tierra es posible instalarlos flotando sobre aguas de embalses o lagos tranquilos 104 Aunque es mas caro tiene muchas ventajas reduce las perdidas por evaporacion del agua embalsada mejora su calidad porque crecen menos algas 105 la instalacion es mas sencilla se facilita la refrigeracion de los propios paneles con lo que aumenta la energia que producen 104 y supone una forma alternativa de que los embalses hidroelectricos generen electricidad sin gastar el agua que almacenan ni ocupar terrenos adicionales 105 Componentes de una planta solar fotovoltaica EditarUna planta solar fotovoltaica cuenta con distintos elementos que permiten su funcionamiento como son los paneles fotovoltaicos para la captacion de la radiacion solar y los inversores para la transformacion de la corriente continua en corriente alterna 106 Existen otros los mas importantes se mencionan a continuacion Paneles solares fotovoltaicos Editar Celula fotovoltaica Articulo principal Panel fotovoltaico Generalmente un modulo o panel fotovoltaico consiste en una asociacion de celulas encapsulada en dos capas de EVA etileno vinilo acetato entre una lamina frontal de vidrio y una capa posterior de un polimero termoplastico frecuentemente se emplea el tedlar u otra lamina de cristal cuando se desea obtener modulos con algun grado de transparencia 107 Muy frecuentemente este conjunto es enmarcado en una estructura de aluminio anodizado con el objetivo de aumentar la resistencia mecanica del conjunto y facilitar el anclaje del modulo a las estructuras de soporte 107 Las celulas mas comunmente empleadas en los paneles fotovoltaicos son de silicio y se puede dividir en tres subcategorias Las celulas de silicio monocristalino estan constituidas por un unico cristal de silicio normalmente manufacturado mediante el proceso Czochralski 108 Este tipo de celulas presenta un color azul oscuro uniforme Las celulas de silicio policristalino tambien llamado multicristalino estan constituidas por un conjunto de cristales de silicio lo que explica que su rendimiento sea algo inferior al de las celulas monocristalinas 64 Se caracterizan por un color azul mas intenso Las celulas de silicio amorfo Son menos eficientes que las celulas de silicio cristalino pero tambien menos costosas Este tipo de celulas es por ejemplo el que se emplea en aplicaciones solares como relojes o calculadoras 109 La curva de corriente versus voltaje de un modulo nos brinda informacion util sobre su desempeno electrico 110 Los procesos de fabricacion suelen provocar diferencias en los parametros electricos de distintos modulos fotovoltaicos incluso en celulas del mismo tipo Por lo tanto solo la medicion experimental de la curva I V nos permite establecer con precision los parametros electricos de un dispositivo fotovoltaico Esta medicion proporciona informacion muy relevante para el diseno instalacion y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos Por lo general los parametros electricos de los modulos fotovoltaicos se miden mediante pruebas en interiores Sin embargo la prueba al aire libre tiene ventajas importantes como que no se requiere una fuente de luz artificial costosa no hay limitacion en el tamano de las muestras y la iluminacion de las muestras es mas homogenea El rendimiento de un modulo fotovoltaico PV depende de las condiciones ambientales principalmente de la irradiancia incidente global G en el plano del modulo Sin embargo la temperatura T de la union p n tambien influye en los principales parametros electricos la corriente de cortocircuito ISC la tension de circuito abierto VOC y la potencia maxima Pmax En general se sabe que VOC muestra una correlacion inversa significativa con T mientras que para ISC esa correlacion es directa pero mas debil de modo que este incremento no compensa la disminucion de VOC Como consecuencia Pmax se reduce cuando T aumenta Esta correlacion entre la potencia de salida de una celula solar y la temperatura de trabajo de su union depende del material semiconductor y se debe a la influencia de T en la concentracion vida util y movilidad de los portadores intrinsecos es decir electrones y huecos dentro de la celda fotovoltaica La sensibilidad a la temperatura se suele describir mediante unos coeficientes de temperatura cada uno de los cuales expresa la derivada del parametro al que se refiere con respecto a la temperatura de union Los valores de estos parametros se pueden encontrar en cualquier hoja de datos del modulo fotovoltaico son los siguientes b Coeficiente de variacion de VOC con respecto a T dado por VOC T a Coeficiente de variacion de ISC con respecto a T dado por ISC T d Coeficiente de variacion de Pmax con respecto a T dado por Pmax T En la literatura pueden encontrarse tecnicas para la estimacion de estos coeficientes a partir de datos experimentales 111 Inversores Editar Un inversor solar instalado en una planta de conexion a red en Speyer Alemania Articulo principal Inversor electronica La corriente electrica continua que proporcionan los modulos fotovoltaicos se puede transformar en corriente alterna mediante un aparato electronico llamado inversor 106 e inyectar en la red electrica para venta de energia o bien en la red interior para autoconsumo El proceso simplificado seria el siguiente Se genera la energia a bajas tensiones 380 800 V y en corriente continua Se transforma con un inversor en corriente alterna En plantas de potencia inferior a 100 kW se inyecta la energia directamente a la red de distribucion en baja tension 400 V en trifasico o 230 V en monofasico Y para potencias superiores a los 100 kW se utiliza un transformador para elevar la energia a media tension hasta 36 kV y se inyecta en las redes de transporte para su posterior suministro En las etapas iniciales del desarrollo de los inversores fotovoltaicos los requisitos de los operadores de las redes electricas a la que se conectaban solicitaban unicamente el aporte de energia activa y la desconexion del inversor de la red si esta excedia de unos ciertos limites de tension y frecuencia Con el progresivo desarrollo de estos equipos y la cada vez mayor importancia de las redes electricas inteligentes los inversores son ya capaces de proveer energia reactiva e incluso aportar estabilidad a la red electrica 112 113 Seguidores solares Editar Planta solar situada en la Base de la Fuerza Aerea Nellis Nevada Estados Unidos Estos paneles siguen el recorrido del Sol sobre un eje Articulo principal Seguidor solar El uso de seguidores a uno o dos ejes permite aumentar considerablemente la produccion solar en torno al 30 para los primeros y un 6 adicional para los segundos en lugares de elevada radiacion directa 114 115 Los seguidores solares son bastante comunes en aplicaciones fotovoltaicas 116 Existen de varios tipos En dos ejes la superficie se mantiene siempre perpendicular al Sol En un eje polar la superficie gira sobre un eje orientado al sur e inclinado un angulo igual a la latitud El giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida en todo momento con el meridiano terrestre que contiene al Sol En un eje azimutal la superficie gira sobre un eje vertical el angulo de la superficie es constante e igual a la latitud El giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida en todo momento con el meridiano local que contiene al Sol En un eje horizontal la superficie gira en un eje horizontal y orientado en direccion norte sur El giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida en todo momento con el meridiano terrestre que contiene al Sol Cableado Editar Conectores de un panel solar utilizados para transportar la corriente continua generada por el mismo hasta el inversor donde se transforma generalmente en corriente alterna para su posterior utilizacion Articulo principal Conductor electrico Es el elemento que transporta la energia electrica desde su generacion para su posterior distribucion y transporte Su dimensionamiento viene determinado por el criterio mas restrictivo entre la maxima caida de tension admisible y la intensidad maxima admisible Aumentar las secciones de conductor que se obtienen como resultado de los calculos teoricos aporta ventajas anadidas como Lineas mas descargadas lo que prolonga la vida util de los cables Posibilidad de aumento de potencia de la planta sin cambiar el conductor Mejor respuesta a posibles cortocircuitos Mejora del rendimiento de la instalacion Plantas de concentracion fotovoltaica Editar Seguidor solar dotado con paneles de concentracion fotovoltaica capaz de producir 53 kW A su lado se encuentra el vehiculo electrico Tesla Roadster permitiendo apreciar su escala Articulo principal Energia solar fotovoltaica de concentracion Otro tipo de tecnologia en las plantas fotovoltaicas son las que utilizan una tecnologia de concentracion llamada CPV por sus siglas en ingles Concentrated Photovoltaics 117 para maximizar la energia solar recibida por la instalacion al igual que en una central termica solar Las instalaciones de concentracion fotovoltaica se situan en emplazamientos de alta irradiacion solar directa como son los paises a ambas riberas del Mediterraneo Australia Estados Unidos China Sudafrica Mexico etc Hasta el ano 2006 estas tecnologias formaban parte del ambito de investigacion pero en los ultimos anos se han puesto en marcha instalaciones de mayor tamano como la de ISFOC Instituto de Sistemas Solares Fotovoltaicos de Concentracion en Puertollano Castilla La Mancha con 3 MW suministrando electricidad a la red electrica 118 119 120 La idea basica de la concentracion fotovoltaica es la sustitucion de material semiconductor por material reflectante o refractante mas barato El grado de concentracion puede alcanzar un factor de 1000 117 de tal modo que dada la pequena superficie de celula solar empleada se puede utilizar la tecnologia mas eficiente triple union por ejemplo Por otro lado el sistema optico introduce un factor de perdidas que hace recuperar menos radiacion que la fotovoltaica plana Esto unido a la elevada precision de los sistemas de seguimiento constituye la principal barrera a resolver por la tecnologia de concentracion Recientemente se ha anunciado el desarrollo de plantas de grandes dimensiones por encima de 1 MW 121 Las plantas de concentracion fotovoltaica utilizan un seguidor de doble eje para posibilitar un maximo aprovechamiento del recurso solar durante todo el dia El desarrollo de la energia solar fotovoltaica en el mundo EditarArticulo principal Crecimiento de la energia solar fotovoltaica Entre los anos 2001 y 2016 se ha producido un crecimiento exponencial de la produccion fotovoltaica duplicandose aproximadamente cada dos anos 122 La potencia total fotovoltaica instalada en el mundo conectada a red ascendia a 16 gigavatios GW en 2008 40 GW en 2010 100 GW en 2012 180 GW en 2014 300 GW en 2016 y 500 GW en 2018 123 124 125 126 127 9 10 100 200 300 400 500 600 700 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018FPotencia fotovoltaica mundial instalada hasta 2018 en gigavatios GW expresada por region 128 129 Europa Asia Pacifico America del norte y sur China Africa y Oriente Medio Resto del mundoHistoricamente Estados Unidos lidero la instalacion de energia fotovoltaica desde sus inicios hasta 1996 cuando su capacidad instalada alcanzaba los 77 MW mas que cualquier otro pais hasta la fecha En los anos posteriores fueron superados por Japon que mantuvo el liderato hasta que a su vez Alemania la sobrepaso en 2005 manteniendo el liderato desde entonces A comienzos de 2016 Alemania se aproximaba a los 40 GW instalados 130 Sin embargo por esas fechas China uno de los paises donde la fotovoltaica esta experimentando un crecimiento mas vertiginoso supero a Alemania convirtiendose desde entonces en el mayor productor de energia fotovoltaica del mundo 130 Se espera que multiplique su potencia instalada actual hasta los 200 GW en 2020 128 131 132 Produccion mundial Editar La capacidad total instalada supone ya una fraccion significativa del mix electrico en la Union Europea cubriendo de media el 3 5 de la demanda de electricidad y alcanzando el 7 en los periodos de mayor produccion 127 En algunos paises como Alemania 133 134 Italia 135 136 137 nota 5 Reino Unido 138 o Espana 139 alcanza maximos superiores al 10 al igual que en Japon 140 o en algunos estados soleados de Estados Unidos como California 141 La produccion anual de energia electrica generada mediante esta fuente de energia a nivel mundial equivalia en 2015 a cerca de 184 TWh suficiente para abastecer las necesidades energeticas de millones de hogares y cubriendo aproximadamente un 1 de la demanda mundial de electricidad 127 China Editar 50 100 150 200 2007 2010 2013 2015 2017Capacidad fotovoltaica total instalada en China en GW desde 2007 Cuota de mercado de los principales paises productores de celulas fotovoltaicas entre 1995 y 2013 Articulo principal Energia solar en China La energia fotovoltaica se ha convertido en una de las mayores industrias de la Republica Popular China El pais asiatico es lider mundial por capacidad fotovoltaica con una potencia instalada a principios de 2019 superior a los 170 GW 142 Cuenta ademas con unas 400 empresas fotovoltaicas entre las que destacan Trina Solar Jinko Solar y JA Solar gigantes mundiales en la fabricacion de paneles solares En 2014 producia aproximadamente la mitad de los productos fotovoltaicos que se fabrican en el mundo China y Taiwan juntos suman mas del 60 de cuota La produccion de paneles y celulas fotovoltaicas en China se ha incrementado notablemente durante la ultima decada en 2001 mantenia una cuota inferior al 1 del mercado mundial mientras que por las mismas fechas Japon y los Estados Unidos sumaban mas del 70 de la produccion mundial Sin embargo la tendencia se ha invertido y en la actualidad China supera ampliamente al resto de productores La capacidad de produccion de paneles solares chinos practicamente se cuadruplico entre los anos 2009 y 2011 superando incluso la demanda mundial Como resultado la Union Europea acuso a la industria china de estar realizando dumping es decir vendiendo sus paneles a precios por debajo de coste imponiendo aranceles a la importacion de este material 143 144 La instalacion de energia fotovoltaica se ha desarrollado espectacularmente en el pais asiatico en anos recientes superando incluso las previsiones iniciales Debido a tan rapido crecimiento las autoridades chinas se han visto obligadas a revaluar en varias ocasiones su objetivo de potencia fotovoltaica La potencia total instalada en China crecio hasta los 77 GW a finales de 2016 tras conectar 36 GW en el ultimo ano de acuerdo a las estadisticas oficiales del pais 145 En 2017 China habia superado el objetivo marcado por el gobierno para 2020 una potencia fotovoltaica de 100 GW 146 Por ello a finales de 2018 se anuncio que China podria elevar su objetivo solar para 2020 a mas de 200 GW 147 Este crecimiento refleja el abrupto descenso de costes de la energia fotovoltaica que actualmente comienza a ser una opcion mas barata que otras fuentes de energia tanto a precios minoristas como comerciales Fuentes del gobierno chino han afirmado que la fotovoltaica presentara precios mas competitivos que el carbon y el gas aportando ademas una mayor independencia energetica a finales de esta decada 148 Estados Unidos Editar Articulo principal Energia solar en los Estados Unidos Barack Obama durante una visita a una instalacion fotovoltaica en el tejado del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver en febrero de 2009 Estados Unidos es desde 2010 uno de los paises con mayor actividad en el mercado fotovoltaico cuenta con grandes empresas del sector como First Solar o SolarCity asi como numerosas plantas de conexion a red A principios de 2017 Estados Unidos superaba los 40 GW de potencia fotovoltaica instalada 149 suficiente para proporcionar electricidad a mas de 8 millones de hogares tras duplicar su capacidad solar en menos de dos anos 150 Aunque Estados Unidos no mantiene una politica energetica nacional uniforme en todo el pais en lo referente a fotovoltaica muchos estados han fijado individualmente objetivos en materia de energias renovables incluyendo en esta planificacion a la energia solar en diferentes proporciones En este sentido el gobernador de California Jerry Brown ha firmado una legislacion requiriendo que el 33 de la electricidad del estado se genere mediante energias renovables a finales de 2020 151 Estas medidas se han visto apoyadas desde el gobierno federal con la adopcion del Investment Tax Credit ITC una exencion fiscal establecida en 2006 para promover el desarrollo de proyectos fotovoltaicos y que ha sido extendida recientemente hasta 2023 152 Un informe privado 153 recoge que la energia solar fotovoltaica se ha expandido rapidamente durante los ultimos 8 anos creciendo a una media del 40 cada ano Gracias a esta tendencia el coste del kWh producido mediante energia fotovoltaica se ha visto enormemente reducido mientras que el coste de la electricidad generada mediante combustibles fosiles no ha dejado de incrementar Como resultado el informe concluye que la fotovoltaica alcanzara la paridad de red frente a las fuentes de energia convencionales en muchas regiones de Estados Unidos en 2015 Pero para alcanzar una cuota en el mercado energetico del 10 prosigue el informe las companias fotovoltaicas necesitaran estilizar aun mas las instalaciones de forma que la energia solar se convierta en una tecnologia directamente enchufable plug and play Es decir que sea sencillo adquirir los componentes de cada sistema y su interconexion sea simple al igual que su conexion a la red 153 Actualmente la mayoria de las instalaciones son conectadas a red y utilizan sistemas de balance neto que permiten el consumo de electricidad nocturno de energia generada durante el dia Nueva Jersey lidera los Estados con la ley de balance neto menos restrictiva 154 mientras California lidera el numero total de hogares con energia solar Muchos de ellos fueron instalados durante la iniciativa million solar roof un millon de tejados solares 155 La tendencia y el ritmo de crecimiento actuales indican que en los proximos anos se construiran un gran numero de plantas fotovoltaicas en el sur y suroeste del pais donde el terreno disponible es abundante en los soleados desiertos de California Nevada y Arizona Las empresas estan adquiriendo cada vez en mayor medida grandes superficies en estas zonas con la intencion de construir mayores plantas a gran escala 156 Japon Editar Articulo principal Energia solar en Japon La energia fotovoltaica en Japon se ha expandido rapidamente desde la decada de 1990 El pais es uno de los lideres en la fabricacion de modulos fotovoltaicos y se encuentra entre los primeros puestos en terminos de potencia instalada con mas de 23 GW a finales de 2014 la mayor parte conectada a red 157 158 159 La irradiacion en Japon es optima situandose entre 4 3 y 4 8 kWh m dia convirtiendolo en un pais idoneo para el desarrollo de este tipo de energia La venta de modulos fotovoltaicos para proyectos comerciales ha crecido rapidamente tras la introduccion por parte del Gobierno japones en julio de 2012 de una tarifa para el incentivo de la fotovoltaica tras el accidente nuclear de Fukushima y la paralizacion de la mayoria de las centrales nucleares que tiene el pais La mayoria de modulos procede de fabricantes locales entre los que destacan Kyocera Sharp Corporation Mitsubishi o Sanyo mientras que una pequena parte son importados segun se desprende de los datos de la Asociacion Japonesa de Energia Fotovoltaica Japan Photovoltaic Energy Association JPA 160 Tradicionalmente el mercado fotovoltaico ha estado muy desplazado al segmento residencial copando hasta el 97 de la capacidad instalada en todo el pais hasta 2012 161 Aunque esta tendencia se esta invirtiendo todavia mas del 75 de las celulas y modulos vendidos en Japon a principios de 2012 tuvieron como destino proyectos residenciales mientras que cerca del 9 se emplearon en instalaciones fotovoltaicas comerciales 162 En 2014 la potencia total fotovoltaica instalada en el pais se situaba en torno a los 23 GW que contribuian aproximadamente en un 2 5 a la demanda electrica del pais 127 Durante el verano de 2015 se informo que la produccion fotovoltaica en Japon habia cubierto en determinados momentos el 10 de la demanda total nacional 140 Dos anos despues en 2016 se situa en torno a 42 GW 149 y la prevision apunta a que el mercado fotovoltaico japones crecera aun mas en los proximos anos 163 Alemania Editar Articulo principal Energia solar fotovoltaica en Alemania Alemania dispone a principios de 2016 de una potencia instalada cercana a los 40 GW 130 Solo en 2011 Alemania instalo cerca de 7 5 GW 164 y la fotovoltaica produjo 18 TW h de electricidad el 3 del total consumido en el pais 134 165 Paneles solares sobre el tejado de varios edificios en el barrio solar de Vauban en Friburgo Alemania El mercado fotovoltaico en Alemania ha crecido considerablemente desde principios del siglo XXI gracias a la creacion de una tarifa regulada para la produccion de energia renovable que fue introducida por la German Renewable Energy Act ley publicada el ano 2000 Desde entonces el coste de las instalaciones fotovoltaicas ha descendido mas del 50 en cinco anos desde 2006 166 Alemania se ha marcado el objetivo de producir el 35 de la electricidad mediante energias renovables en 2020 y alcanzar el 100 en 2050 167 En 2012 las tarifas introducidas costaban a Alemania unos 14 000 millones de euros por ano tanto para las instalaciones eolicas como solares Este coste es repartido entre todos los contribuyentes mediante un sobrecoste de 3 6 centimos de por kWh 168 aproximadamente el 15 del coste total de la electricidad para el consumidor domestico 169 La considerable potencia instalada en Alemania ha protagonizado varios records durante los ultimos anos Durante dos dias consecutivos de mayo de 2012 por ejemplo las plantas solares fotovoltaicas instaladas en el pais produjeron 22 000 MWh en la hora del mediodia lo que equivale a la potencia de generacion de veinte centrales nucleares trabajando a plena capacidad 170 nota 6 Alemania pulverizo este record el 21 de julio de 2013 con una potencia instantanea de 24 GW a mediodia 171 172 Debido al caracter altamente distribuido de la fotovoltaica alemana aproximadamente 1 3 1 4 millones de pequenos sistemas fotovoltaicos contribuyeron a esta nueva marca Aproximadamente el 90 de los paneles solares instalados en Alemania se encuentran situados sobre tejado 173 En junio de 2014 la fotovoltaica alemana volvio a batir records durante varios dias al producir hasta el 50 6 de toda la demanda electrica durante un solo dia y superar el anterior record de potencia instantanea hasta los 24 24 GW 174 175 176 A comienzos de verano de 2011 el Gobierno aleman anuncio que el esquema actual de tarifas reguladas concluiria cuando la potencia instalada alcanzase los 52 GW Cuando esto suceda Alemania aplicara un nuevo esquema de tarifas de inyeccion cuyos detalles no se conocen todavia 177 No obstante consciente de que el almacenamiento de energia mediante baterias es indispensable para el despliegue masivo de renovables como la energia eolica o la fotovoltaica dada su intermitencia el 1 de mayo de 2013 Alemania puso en marcha un nuevo programa de ayudas para incentivar sistemas fotovoltaicos con baterias de almacenamiento 178 De esta manera se financia a las instalaciones fotovoltaicas menores de 30 kW que instalen baterias y acumulen electricidad con 660 euros por cada kW de almacenamiento de bateria El programa esta dotado con 25 millones de euros anuales repartidos en 2013 y 2014 y de esta forma se logra disponer de la energia cuando el recurso no este disponible no haya viento o sea de noche 178 ademas de facilitar la estabilidad del sistema electrico 179 India Editar Capacidad fotovoltaica total instalada en India hasta 2016 Articulo principal Energia solar en India India esta densamente poblada y tiene tambien una gran irradiacion solar lo que hace del pais uno de los mejores candidatos para el desarrollo de la fotovoltaica En 2009 India anuncio un programa para acelerar el uso de instalaciones solares en los edificios gubernamentales al igual que en hospitales y hoteles 180 La caida en el precio de los paneles fotovoltaicos ha coincidido con un incremento del precio de la electricidad en la India El apoyo del gobierno y la abundancia del recurso solar han ayudado a impulsar la adopcion de esta tecnologia 181 El parque solar Charanka de 345 MW uno de los mayores del mundo fue puesto en servicio en abril de 2012 y ampliado en 2015 junto a un total de 605 MW en la region de Guyarat 182 La construccion de otros grandes parques solares ha sido anunciada en el estado de Rajasthan 183 Tambien el parque solar de Dhirubhai Ambani de 40 MW fue inaugurado en 2012 184 En enero de 2015 el gobierno indio incremento de forma significativa su planes de desarrollo solar estableciendo un objetivo de inversiones por valor de 100 000 millones de dolares y 100 GW de capacidad solar para 2022 185 186 A comienzos de 2017 la potencia total instalada en India se situaba por encima de los 10 GW 187 India espera alcanzar rapidamente los 20 GW instalados 188 cumpliendo su objetivo de crear 1 millon de puestos de trabajo 189 y alcanzar 100 GW en 2022 190 191 Italia Editar Italia se encuentra entre los primeros paises productores de electricidad procedente de energia fotovoltaica gracias al programa de incentivos llamado Conto Energia 192 El crecimiento ha sido exponencial en los ultimos anos la potencia instalada se triplico en 2010 y se cuadruplico en 2011 llegando a producir en 2012 el 5 6 de la energia total consumida en el pais 135 Este programa contaba con un presupuesto total de 6700 millones de alcanzado dicho limite el Gobierno ha dejado de incentivar las nuevas instalaciones al haberse alcanzado la paridad de red Un informe publicado en 2013 por el Deutsche Bank concluia que efectivamente la paridad de red se habia alcanzado en Italia y otros paises del mundo 193 El sector ha llegado a proporcionar trabajo a unas 100 000 personas especialmente en el sector del diseno e instalacion de dichas plantas solares 194 Desde mediados de 2012 esta vigente una nueva legislacion que obliga a registrar todas las plantas superiores a 12 kW las de potencia menor fotovoltaica de tejado en residencias estan exentas de registro 195 A finales de 2016 la potencia total instalada se situaba por encima de 19 GW 149 suponiendo una produccion energetica tan importante que varias centrales de gas operaban a mitad de su potencial durante el dia Reino Unido Editar La energia solar en Reino Unido aunque relativamente desconocida hasta hace poco 196 ha despegado muy rapidamente en anos recientes debido a la drastica caida del precio de los paneles fotovoltaicos y la introduccion de tarifas reguladas a partir de abril de 2010 197 En 2014 habia censadas ya unas 650 000 instalaciones solares en las islas britanicas con una capacidad total cercana a los 5 GW 198 La planta solar mas grande del pais se encuentra en Southwick Estate cerca de Fareham y cuenta con una potencia de 48 MW Fue inaugurada en marzo de 2015 199 En 2012 el gobierno britanico de David Cameron se comprometio a abastecer cuatro millones de hogares mediante energia solar en menos de ocho anos 200 lo que equivale a instalar unos 22 GW de capacidad fotovoltaica antes de 2020 197 A principios de 2016 Reino Unido habia instalado mas de 10 GW de energia solar fotovoltaica 201 Entre los meses de abril y septiembre de 2016 la energia solar produjo en Reino Unido mas electricidad 6964 GWh que la producida mediante carbon 6342 GWh ambas se situan en torno a un 5 de la demanda 138 Francia Editar El mercado frances es el cuarto mas importante dentro de la Union Europea tras los mercados de Alemania Italia y Reino Unido A finales de 2014 contaba con mas de 5 GW instalados y mantiene actualmente un crecimiento sostenido estimandose que en 2015 conectara a la red electrica 1 GW adicional a la capacidad actual 202 Recientemente el pais galo incremento el cupo de sus subastas para energia fotovoltaica de 400 a 800 MW como consecuencia del reconocimiento gubernamental a la cada vez mayor competitividad de la energia solar 202 En Francia se encuentra una de las plantas fotovoltaicas mas grandes de Europa un proyecto de 300 MW llamado Cestas 203 204 205 Su entrada en funcionamiento tuvo lugar a finales de 2015 proporcionando al sector fotovoltaico un ejemplo a seguir por el resto de la industria europea 203 Fachada fotovoltaica en el edificio MNACTEC Tarrasa Espana Espana Editar Vease tambien Energia solar en Espana Espana es uno de los paises de Europa con mayor irradiacion anual 43 Esto hace que la energia solar sea en este pais mas rentable que en otros Regiones como el norte de Espana que generalmente se consideran poco adecuadas para la energia fotovoltaica reciben mas irradiacion anual que la media en Alemania pais que mantiene desde hace anos el liderazgo en la promocion de la energia solar fotovoltaica 43 Desde principios de la decada de 2000 en concordancia con las medidas de apoyo a las energias renovables que se estaban llevando a cabo en el resto de Europa se habia venido aprobando la regulacion que establece las condiciones tecnicas y administrativas y que supuso el inicio de un lento despegue de la fotovoltaica en Espana En 2004 el gobierno espanol elimino las barreras economicas para la conexion de las energias renovables a la red electrica El Real Decreto 436 2004 igualo las condiciones para su produccion a gran escala y garantizo su venta mediante primas a la generacion 206 Gracias a esta regulacion y el posterior RD 661 2007 207 Espana fue en el ano 2008 uno de los paises con mas potencia fotovoltaica instalada del mundo con 2708 MW instalados en un solo ano Sin embargo posteriores modificaciones en la legislacion del sector 208 ralentizaron la construccion de nuevas plantas fotovoltaicas de tal forma que en 2009 se instalaron tan solo 19 MW en 2010 420 MW y en 2011 se instalaron 354 MW correspondiendo al 2 del total de la Union Europea 133 En terminos de produccion energetica en 2010 la energia fotovoltaica cubrio en Espana aproximadamente el 2 de la generacion de electricidad mientras que en 2011 y 2012 represento el 2 9 y en 2013 el 3 1 de la generacion electrica segun datos del operador Red Electrica 209 210 211 En 2018 la cuota de la energia solar fotovoltaica en Espana alcanzo el 3 2 de toda la energia producida a nivel nacional 212 A principios de 2012 el Gobierno espanol aprobo un Real Decreto Ley por el que se paralizo la instalacion de nuevas centrales fotovoltaicas y demas energias renovables 213 A finales de 2015 la potencia fotovoltaica instalada en Espana ascendia a 4667 MW 214 En 2017 Espana cayo por primera vez de la lista de los diez paises con mayor capacidad fotovoltaica instalada al ser superado por Australia y Corea del Sur 215 Sin embargo en julio de 2017 el Gobierno organizo una subasta que adjudico mas de 3500 MW de nuevas plantas de energia fotovoltaica 216 que permitiran a Espana alcanzar los objetivos de generacion de energia renovable establecidos por la Union Europea para 2020 Como novedad ni la construccion de las plantas adjudicadas ni su operacion supondra algun coste para el sistema excepto en el caso de que el precio de mercado baje de un suelo establecido en la subasta La gran bajada de costes de la energia fotovoltaica ha permitido que grandes empresas hayan licitado a precio de mercado 217 En 2019 la fotovoltaica ha incrementado la potencia instalada en Espana en mas de 3000 MW con una potencia total instalada de 7800 MW 218 Espana posee la mayor planta fotovoltaica conectada de Europa situada en la localidad de Mula Murcia con 494 MW 219 Latinoamerica Editar En Latinoamerica la fotovoltaica ha comenzado a despegar en los ultimos anos Se ha propuesto la construccion de un buen numero de plantas solares en diversos paises a lo largo de toda la region 220 Brasil Editar La energia solar fotovoltaica viene en expansion en Brasil mientras en 2020 el pais presentaba 7 8 GW de energia solar instalada el decimocuarto pais del mundo en terminos de esa energia a marzo de 2022 la capacidad instalada llego a un total de 14 GW con un factor de capacidad promedio del 23 221 Algunos de los Estados brasilenos mas irradiados son Minas Gerais Bahia y Goias que presentan una irradiacion entre 4 5 a 6 0 kWh m dia 222 223 Mexico Editar Articulo principal Energia solar en Mexico Mexico es el segundo pais latinoamericano con mayor capacidad instalada 7 0 GW en 2021 224 y tiene aun un enorme potencial en lo que respecta a energia solar 225 226 Un 70 de su territorio presenta una irradiacion superior a 4 5 kWh m dia lo que lo convierte en un pais muy soleado e implica que utilizando la tecnologia fotovoltaica actual una planta solar de 25 km en cualquier lugar del estado de Chihuahua o el desierto de Sonora que ocuparia el 0 01 de la superficie de Mexico podria proporcionar toda la electricidad demandada por el pais 227 El proyecto Aura Solar situado en La Paz Baja California Sur inaugurado a principios de 2014 que pretendia generar 82 GWh al ano suficiente para abastecer el consumo de 164 000 habitantes 65 de la poblacion de La Paz pero fue arrasado por el huracan Odile en septiembre del mismo ano y la planta dejo de operar por varios meses En el ano 2016 se llevo a cabo la reconstruccion de la planta que termino a finales del mismo ano y desde 2017 a la fecha se encuentra en operacion nuevamente 228 Otra planta fotovoltaica de 47 MW se encuentra en fase de planificacion en Puerto Libertad Sonora 229 La planta originalmente disenada para albergar 39 MW se amplio para permitir la generacion de 107 GWh ano 230 Mexico cuenta ya con mas de 3000 MW instalados Se espera que experimente un mayor crecimiento en los proximos anos con el fin de alcanzar el objetivo de cubrir el 35 de su demanda energetica a partir de energias renovables en 2024 segun una ley aprobada por el gobierno mexicano en 2012 231 232 Chile Editar Articulo principal Energia solar en Chile Chile lideraba hasta hace unos anos la produccion solar en Latinoamerica hoy esta en tercer lugar 4 4 GW en 2021 224 La primera planta solar fotovoltaica en Chile fue El Aguila de 2 2 MWp ubicada en Arica terminada de conectar en 2012 Este pais inauguro en junio de 2014 una central fotovoltaica de 100 MW que se convirtio en la mayor realizada hasta la fecha en Latinoamerica 233 El elevado precio de la electricidad y los altos niveles de radiacion que existen en el norte de Chile han promovido la apertura de un importante mercado libre de subsidios 234 A finales de 2018 el pais andino contaba con 2427 MW fotovoltaicos en operacion Chile cuenta con un potencial de mas de 1800 GW de energia solar posible en el desierto de Atacama segun un estudio realizado por la GIZ Alemana en Chile Sociedad Alemana de Cooperacion Internacional 2014 El desierto de Atacama es el lugar con mayor irradiacion del mundo con niveles de irradiacion global GHI por sobre los 2700 kWh m ano Otros mercados Editar Otros paises latinoamericanos han comenzado a instalar plantas fotovoltaicas a gran escala entre ellos Argentina 1 0 GW en 2021 Honduras 0 51 GW en 2021 Puerto Rico 0 49 GW en 2021 Republica Dominicana 0 49 GW en 2021 El Salvador 0 47 GW en 2021 Panama 0 46 GW en 2021 Peru 0 33 GW en 2021 Uruguay 0 25 GW en 2021 Colombia 0 18 GW en 2021 y Bolivia 0 17 GW en 2021 224 Evolucion temporal Editar En la siguiente tabla se muestra el detalle de la potencia mundial instalada desglosada por cada pais desde el ano 2002 hasta 2019 Potencia total instalada MWp por pais 133 235 236 237 238 239 240 241 242 Pais Total2002 Total2003 Total2004 Total2005 Total2006 Total2007 Total2008 Total2009 Total2010 Total2011 Total2012 Total2013 Total2014 Total2015 Total2016 Total2017 Total2018 Total2019 Total2020Total mundial 2220 2798 3911 5340 6915 9443 15 772 23 210 39 778 73 745 104 015 139 523 176 089 222 213 296 155 389 411 488 739 587 134 713 970 China 893 3 108 6 719 17 759 28 399 43 549 77 809 130 822 175 287 204 996 254 355 Estados Unidos 212 2 275 2 376 479 624 830 5 1168 5 1255 7 2519 5 644 8 613 13 045 17 651 23 442 34 716 43 115 53 184 60 682 75 572 Japon 636 8 859 6 1132 1421 9 1708 5 1918 9 2144 2627 3617 4 890 6 430 12 107 19 334 28 615 38 438 44 226 55 500 61 526 67 000 Alemania 278 431 1034 1926 2759 3835 5 5340 9959 17 320 25 916 34 077 36 710 37 900 39 224 40 679 42 293 45 158 49 047 53 783 India 189 566 982 1 499 3 673 5 593 9 879 18 152 27 353 35 089 39 211 Italia 22 26 30 7 37 5 50 120 2 458 3 1157 3502 13 136 16 790 18 190 18 600 18 907 19 289 19 688 20 114 20 871 21 600 Australia 39 1 45 6 52 3 60 6 70 3 82 5 104 5 183 6 504 2 473 3 799 4 568 5 287 5 946 6 689 7 354 8 627 13 252 17 627 Vietnam 5 5 5 5 5 5 8 105 4 898 16 504 Corea del Sur 5 4 6 8 5 13 5 35 8 81 2 357 5 441 9 662 730 1 024 1 555 2 481 3 615 4 502 5 835 7 130 10 505 14 575 Espana 7 12 23 48 145 693 3354 3438 3892 5 432 6 569 6 994 7 001 7 008 7 017 7 027 7 068 11 277 14 089 Reino Unido 4 1 5 9 8 2 10 9 14 3 18 1 22 5 29 6 72 1 000 1 753 2 937 5 528 9 601 11 914 12 760 13 073 13 346 13 563 Francia 17 2 21 1 26 33 43 9 75 2 179 7 335 2 1025 3 004 4 359 5 277 6 034 7 138 7 702 8 610 9 691 10 804 11 733 Paises Bajos 26 3 45 7 49 2 50 7 52 2 52 8 57 2 67 5 97 149 287 650 1 007 1 526 2 135 2 911 4 608 7 177 10 213 Brasil 2 2 3 8 20 41 148 1 296 2 470 4 615 7 881 Ucrania 3 188 372 748 819 841 955 1 200 2 003 5 936 7 331 Turquia 0 9 1 3 1 8 2 3 2 8 3 3 4 5 6 7 12 19 41 250 834 3 422 5 064 5 996 6 668 Sudafrica 40 6 11 262 1 163 1 352 2 174 3 447 4 801 4 905 5 990 Taiwan 32 130 231 410 636 884 1 245 1 768 2 738 4 150 5 817 Belgica 574 803 1 979 2 647 2 902 3 015 3 132 3 329 3 621 4 000 4 637 5 646 Mexico 16 2 17 1 18 2 18 7 19 7 20 8 21 8 25 31 39 60 82 116 173 389 674 2 555 4 440 5 644 Polonia 1 1 2 27 108 187 287 562 1 539 3 936 Canada 10 11 8 13 9 16 7 20 5 25 8 32 7 94 6 200 497 766 1 210 1 843 2 517 2 661 2 913 3 100 3 310 3 325 Grecia 55 206 612 1 536 2 579 2 596 2 604 2 604 2 606 2 652 2 834 3 247 Chile 2 15 221 576 1 125 1 809 2 236 2 654 3 205 Suiza 19 5 21 23 1 27 1 29 7 36 2 47 9 73 6 111 223 437 756 1 061 1 394 1 664 1 906 2 203 2 589 3 118 Tailandia 28 79 382 829 1 304 1 425 2 451 2 702 2 967 2 988 2 988 Emiratos Arabes Unidos 13 13 126 133 134 141 355 598 1 918 2 539 Austria 10 3 16 8 21 1 24 25 6 27 7 32 4 52 6 103 174 337 626 785 937 1 096 1 269 1 455 1 702 2 220 Republica Checa 463 3 1953 1 913 2 022 2 064 2 067 2 075 2 068 2 070 2 075 2 086 2 073 Hungria 4 12 35 89 172 235 344 728 1 400 1 953 Egipto 35 35 35 35 45 59 180 765 1 662 1 694 Malasia 5 5 7 9 11 15 1 25 97 166 229 279 370 536 882 1 493 Israel 0 9 1 1 3 1 8 3 24 5 66 196 243 426 676 772 872 975 1 076 1 438 1 439 Rusia 1 5 61 76 225 535 1 064 1 428 Suecia 3 3 3 6 3 9 4 2 4 8 6 2 7 9 9 11 12 24 43 60 104 153 244 428 714 1 417 Rumania 1 41 761 1 293 1 326 1 372 1 374 1 386 1 398 1 387 Jordania 6 296 406 809 1 101 1 359 Dinamarca 1 6 1 9 2 3 2 7 2 9 3 1 3 3 4 6 7 1 17 402 571 607 782 851 906 998 1 080 1 300 Bulgaria 5 7 18 154 1 013 1 020 1 026 1 029 1 028 1 036 1 033 1 048 1 073 Filipinas 2 2 3 28 173 784 908 914 973 1 048 Portugal 1 7 2 1 2 7 3 3 4 17 9 68 102 2 131 172 238 296 415 447 513 579 667 901 1 025 Argentina 1 2 1 6 8 8 9 9 9 191 442 764 Pakistan 19 46 101 165 266 589 655 679 713 737 Marruecos 34 35 35 40 200 202 204 734 734 734 Eslovaquia 0 2 145 496 513 533 533 533 533 528 472 590 593 Honduras 4 5 5 5 393 414 454 514 514 514 Argelia 25 25 25 26 74 244 425 448 448 448 El Salvador 13 15 26 28 126 206 391 429 Iran 1 9 9 43 184 286 367 414 Arabia Saudita 3 14 22 24 24 24 34 84 409 409 Finlandia 5 7 7 8 9 11 17 39 82 140 222 391 Republica Dominicana 2 8 15 25 73 106 205 305 370 Peru 18 103 109 134 139 146 298 325 331 331 Singapur 5 8 12 25 46 97 116 160 272 329 Banglades 43 66 94 119 145 161 185 201 255 301 Eslovenia 9 36 57 142 187 223 238 233 247 247 264 267 Uruguay 1 2 4 65 89 243 248 254 256 Chipre 3 3 6 2 10 17 35 65 200 Panama 198 Luxemburgo 27 27 30 76 100 110 120 195 Malta 2 2 11 5 18 25 54 184 Cuba s d s d s d s d s d s d s d s d 65 163 Noruega 6 4 6 6 6 9 7 3 7 7 8 8 3 9 9 10 10 s d 13 152 Lituania 6 68 68 148 Bolivia 120 Colombia 107 Guatemala 101 Croacia 0 5 1 2 3 2 5 6 12 1 16 4 16 4 21 7 24 7 33 85 Ecuador s d s d s d s d s d 26 28 Prevision a largo plazo Editar Este articulo o seccion se encuentra desactualizado La informacion suministrada ha quedado obsoleta o es insuficiente Este aviso fue puesto el 25 de mayo de 2021 100 200 300 400 500 600 2009 2011 2013 2015 2017 2019Potencia fotovoltaica instalada en el mundo en GW Datos historicos hasta 2014 y prevision hasta 2019 Datos historicos Estimacion para 2015 55 GW 233 GW Prevision moderada 396 GW en 2019 Prevision optimista 540 GW en 2019 Fuente SPE Global Market Outlook 2015 243 14 junto con las previsiones de la industria para 2015 nota 7 Se estima que la potencia fotovoltaica instalada ha crecido unos 75 GW en 2016 129 y China ha tomado el liderato frente a Alemania siendo ya el mayor productor de energia fotovoltaica Para 2019 se estima que la potencia total alcanzara en todo el mundo 396 GW escenario moderado o incluso 540 GW escenario optimista La consultora Frost amp Sullivan estima que la potencia fotovoltaica se incrementara hasta los 446 GW para 2020 siendo China India y los Estados Unidos los paises con un mayor crecimiento mientras Europa vera duplicada su capacidad respecto a los niveles actuales 244 La firma Grand View Research consultora y analista de mercados radicada en San Francisco publico sus estimaciones para el sector en marzo de 2015 El potencial fotovoltaico de paises como Brasil Chile y Arabia Saudi todavia no se ha desarrollado conforme a lo esperado y se espera que sea desarrollado durante los proximos anos Ademas de ello el aumento de la capacidad de manufactura en China se preve que siga ayudando a disminuir aun mas los precios en descenso La consultora estima que la capacidad fotovoltaica mundial alcance los 490 GW en 2020 245 La organizacion PV Market Alliance PVMA un consorcio formado por varias entidades de investigacion calcula que la capacidad global estara entre los 444 630 GW en 2020 En el escenario mas pesimista preve que el ritmo de instalacion anual se situe entre los 40 y 50 gigavatios al finalizar la decada mientras que en el escenario mas optimista estima que se instalen entre 60 y 90 GW anuales durante los proximos cinco anos El escenario intermedio estima que se situen entre 50 y 70 GW para alcanzar 536 GW en 2020 246 247 Las cifras de PVMA concuerdan con las publicadas anteriormente por Solar Power Europe En junio de 2015 Greentech Media GTM publico su informe Global PV Demand Outlook para 2020 que estima que las instalaciones anuales se incrementaran de 40 a 135 GW alcanzando una capacidad total global de casi 700 GW en 2020 La estimacion de GTM es la mas optimista de todas las publicadas hasta la fecha estimando que se instalaran 518 GW entre 2015 y 2020 lo que supone mas del doble que otras estimaciones 248 Por su parte EPIA tambien calcula que la energia fotovoltaica cubrira entre un 10 y un 15 de la demanda de Europa en 2030 Un informe conjunto de esta organizacion y Greenpeace publicado en 2010 muestra que para el ano 2030 un total de 1845 GW fotovoltaicos podrian generar aproximadamente 2646 TWh ano de electricidad en todo el mundo Combinado con medidas de eficiencia energetica esta cifra representaria cubrir el consumo de casi un 10 de la poblacion mundial Para el ano 2050 se estima que mas del 20 de la electricidad mundial podria ser cubierto por la energia fotovoltaica 249 Plantas fotovoltaicas de conexion a red EditarCategoria principal Centrales de energia solar fotovoltaica En Europa y en el resto del mundo se han construido un gran numero de centrales fotovoltaicas a gran escala 103 Actualmente las plantas fotovoltaicas mas grandes del mundo son de acuerdo a su capacidad de produccion 103 Parque solar Lauingen Energy Park de 25 7 MW en Suabia Baviera Alemania Parque solar en Waldpolenz Alemania Proyecto Pais Localizacion Potencia AnoBhadla Solar Park India 27 32 22 81 N 71 54 54 91 E 27 5396694 71 9152528 Bhadla Solar Park 2245 MW 2020Qinghai Solar Plant China 2200 MW 2020Pavagada Solar Park India 14 05 49 N 77 16 13 E 14 09694 77 27028 Pavagada Solar Park 2050 MW 2019Tengger Desert Solar Park China 37 33 00 N 105 03 14 E 37 55000 105 05389 Tengger Desert Solar Park 1547 MW 2016Ben Ban Solar Park Egipto 24 27 21 6 N 32 44 20 4 E 24 456000 32 739000 Benban Solar Park 1500 MW 2019Noor Abu Dhabi Emiratos Arabes Unidos 24 24 11 N 55 16 07 E 24 40306 55 26861 Noor Abu Dhabi 1177 MW 2019Kurnool Solar India 15 40 53 N 78 17 01 E 15 681522 78 283749 Kurnool Solar Park 1000 MW 2017Datong Solar Power Top Runner Base China 40 04 25 N 113 08 12 E 40 07361 113 13667 Datong Solar Power Top Runner Project 1000 MW 2016Yanchi Solar PV Station China 38 09 48 N 106 45 40 E 38 1633714 106 7611986 1000 MW 2016Longyangxia Hydro solar PV Station China 36 10 54 N 100 34 41 E 36 18167 100 57806 Longyangxia Dam Solar Park 850 MW 2013 2017Parque Villanueva Solar Mexico 29 22 21 N 101 2 38 O 29 37250 101 04389 Villanueva Solar 828 MW 2018Rewa Ultra Mega Solar India 24 32 N 81 17 E 24 53 81 29 Rewa Ultra Mega Solar 750 MW 2018Charanka Solar Park India 23 54 N 71 12 E 23 900 71 200 Charanka Solar Park 690 MW 2012 2019Kamuthi Solar Power Project India 9 21 16 N 78 23 4 E 9 35444 78 38444 Kamuthi Solar Power Project 648 MW 2016Mohammed bin Rashid Al Maktoum Emiratos Arabes Unidos 24 45 17 N 55 21 54 E 24 75472 55 36500 Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park 613 MW 2019Solar Star Estados Unidos 34 49 50 N 118 23 53 O 34 83056 118 39806 Solar Star 579 MW 2015Copper Mountain Solar Facility Estados Unidos 35 47 N 114 59 O 35 783 114 983 Copper Mountain Solar Facility 552 MW 2016Desert Sunlight Solar Farm Estados Unidos 33 49 33 N 115 24 08 O 33 82583 115 40222 Desert Sunlight Solar Farm 550 MW 2015Topaz Solar Farm Estados Unidos 35 23 N 120 4 O 35 383 120 067 Topaz Solar Farm 550 MW 2014Planta Solar Nunez de Balboa Espana 38 27 10 58 N 6 13 30 5 O 38 4529389 6 225139 Planta Solar Nunez de Balboa 500 MW 2020Planta Solar Mula Espana 38 02 31 N 1 29 26 O 38 04194 1 49056 Planta Solar Mula 494 MW 2019Las mayores plantas solares del mundo se encuentran situadas en China e India Kurnool Solar en el estado indio de Andhra Pradesh alberga 1 GW de capacidad equivalente en potencia a una central nuclear La planta Yanchi Solar en la provincia de Qinghai China cuenta asimismo con dicha capacidad Entre los primeros puestos se encuentra tambien Longyangxia Hydro Solar PV Station situada junto a la presa de Longyangxia en China Consiste en un macrocomplejo hidroelectrico de 1280 MW al que posteriormente se le anadio una central fotovoltaica de 320 MW completada en 2013 A finales de 2015 se inauguro una segunda fase de 530 MW lo que elevo la potencia total de la planta solar hasta los 850 MW 250 251 252 Otros proyectos de gran escala se encuentran situados en Estados Unidos Solar Star tiene una potencia de 579 MW y se encuentra en California 253 254 Las plantas Topaz Solar Farm y Desert Sunlight Solar Farm en Riverside County tambien en California tiene asimismo una potencia de 550 MW 255 256 El proyecto Blythe Solar Power consiste en una planta fotovoltaica de 500 MW situada igualmente en Riverside County cuya construccion esta prevista proximamente 257 En Europa la planta de mayor envergadura esta ubicada en Murcia Espana Cuenta con una capacidad de 494 MW y entro en operacion en 2019 218 Hay otras muchas plantas de gran escala en construccion El McCoy Solar Energy Project 258 259 en Estados Unidos tendra una potencia de 750 MW una vez completado 260 En los ultimos anos se ha propuesto la construccion de varias plantas de potencias superiores a los 1000 MW en diferentes lugares del mundo La planta Quaid e Azam Solar Park situada en Pakistan y cuya primera fase ya se encuentra operativa con 100 MW 261 262 263 tiene previsto ampliar su capacidad hasta los 1500 MW 264 Los Emiratos Arabes Unidos planean tambien la construccion de una planta de 1000 MW 265 266 267 El Ordos Solar Project 268 situado en China alcanzara los 2000 MW 269 El proyecto Westlands Solar Park tiene una capacidad prevista de 2700 MW 270 a ser completado en varias fases El proyecto de Ladakh en India planea albergar 5 GW de capacidad fotovoltaica 271 En lo que respecta a instalaciones fotovoltaicas sobre tejado la mayor instalacion se encuentra en las instalaciones de Renault Samsung Motors en Busan Corea del Sur y cuenta con 20 MW distribuidos sobre las diferentes cubiertas aparcamientos e infraestructuras del complejo Inaugurada en 2013 proporciona energia a la fabrica y miles de hogares cercanos 272 Almacenamiento de energia fotovoltaica mediante baterias Editar Vease tambien Almacenamiento de energia El almacenamiento de energia se presenta como un reto importante para permitir contar con un suministro continuo de energia dado que la energia solar no se puede generar por la noche Las baterias recargables se han usado tradicionalmente para almacenar el exceso de electricidad en sistemas aislados Con la aparicion de los sistemas conectados a red el exceso de electricidad puede transportarse mediante la red electrica a los puntos de consumo Cuando la produccion de energia renovable supone una pequena fraccion de la demanda otras fuentes de energia pueden ajustar su produccion de forma apropiada para prestar un respaldo a la variabilidad de las fuentes renovables pero con el crecimiento de estas ultimas se hace necesario un control mas adecuado para el equilibrio de la red Con el declive de los precios las centrales fotovoltaicas comienzan a disponer de baterias para controlar la potencia de salida o almacenar el exceso de energia para que pueda ser empleado durante las horas en que las centrales renovables no pueden generar directamente Este tipo de baterias permite estabilizar la red electrica al suavizar los picos de demanda durante minutos u horas Se preve que en el futuro estas baterias jugaran un papel importante en la red electrica ya que pueden ser cargadas durante los periodos cuando la generacion excede la demanda y verter dicha energia en la red cuando la demanda es mayor que la generacion Por ejemplo en Puerto Rico un sistema con una capacidad de 20 megavatios durante 15 minutos 5 megavatios hora se emplea para estabilizar la frecuencia de la red en la isla Otro sistema de 27 megavatios durante 15 minutos 6 75 megavatios hora con baterias de niquel cadmio fue instalado en Fairbanks Alaska en 2003 para estabilizar la tension de las lineas de transmision 273 La mayoria de estos bancos de baterias se encuentran localizados junto a las propias plantas fotovoltaicas Los mayores sistemas en Estados Unidos incluyen la bateria de 31 5 MW en la planta Grand Ridge Power en Illinois y la bateria de 31 5 MW en Beech Ridge Virginia 274 Entre los proyectos mas destacados se situan el sistema de 400 MWh 100 MW durante cuatro horas del proyecto Southern California Edison y un proyecto de 52 MWh en Kauai Hawai que permite desplazar por completo la produccion de una planta de 13MW para su uso tras la puesta del sol 275 Otros proyectos se situan en Fairbanks 40 MW para 7 minutos mediante baterias de niquel cadmio 276 y en Notrees Texas 36 MW para 40 minutos usando baterias de plomo acido 277 En 2015 se instalo un total de 221 MW con almacenamiento de baterias en Estados Unidos y se estima que la potencia total de este tipo de sistemas crezca hasta los 1 7 GW en 2020 La mayoria instalada por las propias companias mayoristas del mercado estadounidense 278 Autoconsumo y balance neto Editar Instalacion fotovoltaica sobre tejado en una residencia de Boston Massachusetts Estados Unidos Ejemplo de integracion de la energia solar fotovoltaica sobre el tejado de una vivienda Articulos principales Autoconsumo fotovoltaicoy Balance neto El autoconsumo fotovoltaico consiste en la produccion individual a pequena escala de electricidad para el propio consumo a traves de paneles fotovoltaicos Ello se puede complementar con el balance neto Este esquema de produccion que permite compensar el consumo electrico mediante lo generado por una instalacion fotovoltaica en momentos de menor consumo ya ha sido implantado con exito en muchos paises Fue propuesto en Espana por la Asociacion de la Industria Fotovoltaica ASIF para promover la electricidad renovable sin necesidad de apoyo economico adicional 279 y estuvo en fase de proyecto por el IDAE 280 Posteriormente se recogio en el Plan de Energias Renovables 2011 2020 281 pero todavia no ha sido regulado Sin embargo en los ultimos anos debido al creciente auge de pequenas instalaciones de energia renovable el autoconsumo con balance neto ha comenzado a ser regulado en diversos paises del mundo siendo una realidad en paises como Alemania Italia Dinamarca Japon Australia Estados Unidos Canada y Mexico entre otros Entre las ventajas del autoconsumo respecto al consumo de la red se encuentran las siguientes Con el abaratamiento de los sistemas de autoconsumo y el encarecimiento de las tarifas electricas cada vez es mas rentable que uno mismo produzca su propia electricidad 17 Se reduce la dependencia de las companias electricas Los sistemas de autoconsumo fotovoltaicos utilizan la energia solar una fuente gratuita inagotable limpia y respetuosa con el medioambiente Se genera un sistema distribuido de generacion electrica que reduce la necesidad de invertir en nuevas redes y reduce las perdidas de energia por el transporte de la electricidad a traves de la red 282 Se reduce la dependencia energetica del pais con el exterior Se evitan problemas para abastecer toda la demanda en hora punta conocidos por los cortes de electricidad y subidas de tension Se minimiza el impacto de las instalaciones electricas en su entorno Las empresas reducen sus costes energeticos mejoran su imagen y refuerzan su compromiso con el medio ambiente 283 En el caso del autoconsumo fotovoltaico el tiempo de retorno de la inversion se calcula sobre la base de cuanta electricidad se deja de consumir de la red debido al empleo de paneles fotovoltaicos Por ejemplo en Alemania con precios de la electricidad en 0 25 kWh y una insolacion de 900 kWh kWp una instalacion de 1 kWp ahorra unos 225 al ano lo que con unos costes de instalacion de 1700 kWp significa que el sistema se amortizara en menos de 7 anos 284 Esta cifra es aun menor en paises como Espana con una irradiacion superior a la existente en el norte del continente europeo 43 Eficiencia y costos EditarEl efecto de la temperatura sobre los modulos fotovoltaicos se suele cuantificar mediante unos coeficientes que relacionan las variaciones de la tension en circuito abierto de la corriente de cortocircuito y de la potencia maxima a los cambios de temperatura En este articulo directrices experimentales integrales para estimar los coeficientes de temperatura 285 Articulo principal Paridad de red Cronologia de las eficiencias de conversion logradas en celulas solares fotovoltaicas fuente National Renewable Energy Laboratory de Estados Unidos Evolucion del precio de las celulas fotovoltaicas de silicio cristalino en Wp entre 1977 y 2015 fuente Bloomberg New Energy Finance 286 Las eficiencias de las celulas solares varian entre el 6 de aquellas basadas en silicio amorfo hasta el 46 de las celulas multiunion 287 288 Las eficiencias de conversion de las celulas solares que se utilizan en los modulos fotovoltaicos comerciales de silicio monocristalino o policristalino se encuentran en torno al 16 22 289 290 El coste de las celulas solares de silicio cristalino ha descendido desde 76 67 Wp en 1977 hasta aproximadamente 0 36 Wp en 2014 286 291 Esta tendencia sigue la llamada ley de Swanson una prediccion similar a la conocida Ley de Moore que establece que los precios de los modulos solares descienden un 20 cada vez que se duplica la capacidad de la industria fotovoltaica 292 En 2014 el precio de los modulos solares se habia reducido en un 80 desde el verano de 2008 293 294 colocando a la energia solar por primera vez en una posicion ventajosa respecto al precio de la electricidad pagado por el consumidor en un buen numero de regiones soleadas 295 En este sentido el coste medio de generacion electrica de la energia solar fotovoltaica es ya competitivo con el de las fuentes convencionales de energia en una creciente lista de paises 296 particularmente cuando se considera la hora de generacion de dicha energia ya que la electricidad es usualmente mas cara durante el dia 297 Se ha producido una dura competencia en la cadena de produccion y asimismo se esperan mayores caidas del coste de la energia fotovoltaica en los proximos anos lo que supone una creciente amenaza al dominio de las fuentes de generacion basadas en las energias fosiles 298 Conforme pasa el tiempo las tecnologias de generacion renovable son generalmente mas baratas 299 300 mientras que las energias fosiles se vuelven mas caras Cuanto mas desciende el coste de la energia solar fotovoltaica mas favorablemente compite con las fuentes de energia convencionales y mas atractiva es para los usuarios de electricidad en todo el mundo La fotovoltaica a pequena escala puede utilizarse en California a precios de 100 MWh 0 10 kWh por debajo de la mayoria de otros tipos de generacion incluso aquellos que funcionan mediante gas natural de bajo coste Menores costes en los modulos fotovoltaicos tambien suponen un estimulo en la demanda de consumidores particulares para los que el coste de la fotovoltaica se compara ya favorablemente al de los precios finales de la energia electrica convencional 301 En 2011 el coste de la fotovoltaica habia caido bastante por debajo del de la energia nuclear 302 y se espera que siga cayendo 303 Para instalaciones a gran escala ya se han alcanzado precios por debajo de 1 vatio Por ejemplo en abril de 2012 se publico un precio de modulos fotovoltaicos a 0 60 Euros Vatio 0 78 Vatio en un acuerdo marco de 5 anos 304 En algunas regiones la energia fotovoltaica ha alcanzado la paridad de red que se define cuando los costes de produccion fotovoltaica se encuentran al mismo nivel o por debajo de los precios de electricidad que paga el consumidor final aunque en la mayor parte de las ocasiones todavia por encima de los costes de generacion en las centrales de carbon o gas sin contar con la distribucion y otros costes inducidos La energia fotovoltaica se genera durante un periodo del dia muy cercano al pico de demanda lo precede en sistemas electricos que hacen gran uso del aire acondicionado Mas generalmente es evidente que con un precio de carbon de 50 tonelada que eleva el precio de las plantas de carbon a 5 cent kWh la energia fotovoltaica sera competitiva en la mayor parte de los paises El precio a la baja de los modulos fotovoltaicos se ha reflejado rapidamente en un creciente numero de instalaciones acumulando en todo 2011 unos 23 GW instalados ese ano Aunque se espera cierta consolidacion en 2012 debido a recortes en el apoyo economico en los importantes mercados de Alemania e Italia el fuerte crecimiento muy probablemente continuara durante el resto de la decada De hecho ya en un estudio se mencionaba que la inversion total en energias renovables en 2011 habia superado las inversiones en la generacion electrica basada en el carbon 303 La tendencia es que los precios disminuyan aun mas con el tiempo una vez que los componentes fotovoltaicos han entrado en una clara y directa fase industrial 305 306 A finales de 2012 el precio medio de los modulos fotovoltaicos habia caido a 0 50 Wp y las previsiones apuntan que su precio seguira reduciendose hasta los 0 36 Wp en 2017 307 En 2015 el Instituto aleman Fraunhofer especializado en energia solar ISE realizo un estudio que concluia que la mayoria de los escenarios previstos para el desarrollo de la energia solar infravaloran la importancia de la fotovoltaica 308 El estudio realizado por el instituto Fraunhofer estimaba que el coste levelizado LCOE de la energia solar fotovoltaica para plantas de conexion a red se situara a largo plazo entre 0 02 y 0 04 kWh niveles inferiores a los de las fuentes de energia convencionales 309 Extracto de las conclusiones del estudio de Fraunhofer ISE Current and Future Cost of Photovoltaics Long term Scenarios for Market Development System Prices and LCOE of Utility Scale PV Systems Coste actual y futuro de la energia fotovoltaica Escenarios a largo plazo para el desarrollo del mercado sistemas de precios y LCOE de sistemas fotovoltaicos de conexion a red Febrero de 2015 309 La energia solar fotovoltaica ya es actualmente una tecnologia de generacion renovable de bajo coste El coste de las plantas fotovoltaicas a gran escala conectadas a red cayo en Alemania desde valores superiores a 0 40 kWh en 2005 hasta los 0 09 kWh en 2014 Se han publicado costes incluso menores en otras regiones mas soleadas del resto del mundo dado que una buena parte de los componentes de las plantas fotovoltaicas se comercializan en los mercados globales La energia solar pronto se convertira en la fuente de energia mas barata en muchas regiones del mundo Incluso suponiendo proyecciones conservadoras y considerando que no se produciran avances tecnologicos importantes no se espera un paron en la reduccion de costes que se esta produciendo actualmente Dependiendo de la irradiacion anual del emplazamiento elegido el coste de la fotovoltaica se situara entre los 0 04 0 06 kWh para 2025 alcanzando 0 02 0 04 kWh antes de 2050 estimacion conservadora El ambiente financiero y regulatorio seran la clave para las futuras reducciones de coste de esta tecnologia El coste de los componentes en los mercados globales descendera independientemente de las condiciones locales de cada pais Pero una regulacion inadecuada pueden suponer un incremento de coste de hasta el 50 debido al mayor coste de financiacion Esto puede incluso llegar a compensar negativamente el hecho de contar con un mayor recurso solar en algunas zonas La mayoria de los escenarios previstos para el desarrollo de la energia solar infravaloran la importancia de la fotovoltaica Basados en estimaciones de costes desactualizadas la mayor parte de las proyecciones para el futuro de los sistemas energeticos domesticos regionales y globales preven tan solo una pequena produccion de energia solar Los resultados de nuestro analisis indican que se hace necesaria una revision fundamental de este aspecto para lograr una optimizacion de los costes Energia fotovoltaica de capa fina o Thin film Editar Laminados fotovoltaicos de capa fina siendo instalados sobre un tejado Cuota de mercado de las diferentes tecnologias fotovoltaicas Se observa la predominancia de las celulas de silicio En 2010 la cuota de la tecnologia de capa delgada cayo un 30 debido al crecimiento de las mas eficientes tecnologias de silicio mono y policristalinas que dominan el mercado estan representadas en azul claro e intenso 310 Articulo principal Celula solar de pelicula fina Otra alternativa de bajo coste a las celulas de silicio cristalino es la energia fotovoltaica de capa o pelicula fina que esta basada en las celulas solares de tercera generacion 311 Consisten en una celula solar que se fabrica mediante el deposito de una o mas capas delgadas pelicula delgada de material fotovoltaico en un sustrato Las celulas solares de pelicula delgada suelen clasificarse segun el material fotovoltaico utilizado Silicio amorfo a Si y otros silicios de pelicula delgada TF Si 312 Teluro de cadmio CdTe 313 Cobre indio galio y seleniuro CIS o CIGS 314 Celulas solares sensibilizadas por colorante DSC 315 y otras celulas solares organicas 316 La Conferencia Internacional Energia Solar de Bajo Costo de Sevilla realizada en febrero de 2009 fue el primer escaparate en Espana de las mismas 317 Esta tecnologia causo grandes expectativas en sus inicios Sin embargo la fuerte caida en el precio de las celulas y los modulos de silicio policristalino desde finales de 2011 ha provocado que algunos fabricantes de capa fina se hayan visto obligados a abandonar el mercado mientras que otros han visto muy reducidos sus beneficios 318 El Presidente de Estados Unidos Barack Obama pronuncia un discurso durante la inauguracion de una planta solar fotovoltaica en mayo de 2009 Beneficio medioambiental EditarLa cantidad de energia solar que alcanza a la superficie terrestre es enorme cerca de 122 petavatios PW y equivale a casi 10 000 veces mas que los 13 TW consumidos por la humanidad en 2005 319 Esta abundancia sugiere que no pasara mucho tiempo antes de que la energia solar se convierta en la principal fuente de energia de la humanidad 320 Adicionalmente la generacion electrica mediante fotovoltaica presenta la mayor densidad energetica una media global de 170 W m de todas las energias renovables 319 A diferencia de las tecnologias de generacion de energia basadas en combustibles fosiles la energia solar fotovoltaica no produce ningun tipo de emisiones nocivas durante su funcionamiento 1 aunque la produccion de los paneles fotovoltaicos presenta tambien un cierto impacto ambiental Los residuos finales generados durante la fase de produccion de los componentes asi como las emisiones de las factorias pueden gestionarse mediante controles de contaminacion ya existentes Durante los ultimos anos tambien se han desarrollado tecnologias de reciclaje para gestionar los diferentes elementos fotovoltaicos al finalizar su vida util 321 y se estan llevando a cabo programas para incrementar el reciclaje entre los productores fotovoltaicos 322 La tasa de retorno energetico de esta tecnologia por su parte es cada vez mayor Con la tecnologia actual los paneles fotovoltaicos recuperan la energia necesaria para su fabricacion en un periodo comprendido entre 6 meses y 1 ano y medio teniendo en cuenta que su vida util media es superior a 30 anos producen electricidad limpia durante mas del 95 de su ciclo de vida 323 Emisiones de gases de efecto invernadero Editar Las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida para la fotovoltaica son cercanas a los 46 g kWh pudiendo reducirse incluso hasta 15 g kWh en un futuro proximo 324 En comparacion una planta de gas de ciclo combinado emite entre 400 599 g kWh 325 una planta de gasoil 893 g kWh 325 una planta de carbon 915 994 g kWh 326 o con tecnologia de captura de carbono unos 200 g kWh excluyendo las emisiones durante la extraccion y el transporte de carbon y una planta de energia geotermica de alta temperatura entre 91 122 g kWh 325 La intensidad de las emisiones para el ciclo de vida de la energia hidraulica eolica y la energia nuclear es menor que la de la energia fotovoltaica segun los datos publicados por el IPCC en 2011 325 Al igual que todas las fuentes de energia cuyas emisiones dependen principalmente de las fases de construccion y transporte la transicion hacia una economia de bajo carbono podria reducir aun mas las emisiones de dioxido de carbono durante la fabricacion de los dispositivos solares Un sistema fotovoltaico de 1 kW de potencia ahorra la combustion de aproximadamente 77 kg 170 libras de carbon evita la emision a la atmosfera de unos 136 kg 300 libras de dioxido de carbono y ahorra mensualmente el uso de unos 400 litros 105 galones de agua 327 Degradacion de los modulos fotovoltaicos Editar La potencia de salida de un dispositivo fotovoltaico PV disminuye con el tiempo Esta disminucion se debe a su exposicion a la radiacion solar asi como a otras condiciones externas El indice de degradacion que se define como el porcentaje anual de perdida de potencia de salida es un factor clave para determinar la produccion a largo plazo de una planta fotovoltaica Para estimar esta degradacion se cuantifica por separado el porcentaje de disminucion asociado a cada uno de los parametros electricos Debe tenerse en cuenta que la degradacion individual de un modulo fotovoltaico puede influir significativamente en el rendimiento de una cadena completa Ademas no todos los modulos de una misma instalacion disminuyen sus prestaciones exactamente al mismo ritmo Dado un conjunto de modulos expuestos a condiciones exteriores de larga duracion se debe considerar la degradacion individual de los principales parametros electricos y el aumento de su dispersion Como cada modulo tiende a degradarse de forma diferente el comportamiento de los modulos sera cada vez mas diferente con el paso del tiempo afectando negativamente el rendimiento global de la planta Hay varios estudios que se ocupan del analisis de la degradacion de potencia de los modulos basados en diferentes tecnologias fotovoltaicas disponibles en la literatura Segun un reciente estudio 328 la degradacion de los modulos de silicio cristalino es muy regular osiclando entre 0 8 y 1 0 por ano Por otra parte si analizamos el rendimiento de modulos fotovoltaicos de capa delgada se observa un periodo inicial de fuerte degradacion que puede duran varios meses e incluso hasta 2 anos seguido de una posterior etapa en la que la degradacion se estabiliza siendo entonces comparable a la que puede tener el silicio cristalino 329 En dichas tecnologias de capa delgada se observan tambien fuertes variaciones estacionales porque la influencia del espectro solar es mucho mayor Por ejemplo para modulos de silicio amorfo silicio micromorfo o teluluro de cadmio estamos hablando de tasas de degrdacion anual para los primeros anos de entre un 3 y un 4 330 Sin embargo otras tecnologias como la CIGS presentan tasas de degradacion muy inferiores incluso en esos primeros anos Reciclaje de modulos fotovoltaicos Editar Una instalacion fotovoltaica puede operar durante 30 anos o mas 331 con escaso mantenimiento o intervencion tras su puesta en marcha por lo que tras el coste de inversion inicial necesario para construir una instalacion fotovoltaica sus costes de operacion son muy bajos en comparacion con el resto de fuentes energeticas existentes Al finalizar su vida util la mayor parte de los paneles fotovoltaicos puede ser tratada Gracias a las innovaciones tecnologicas que se han desarrollado en los ultimos anos se puede recuperar hasta el 95 de ciertos materiales semiconductores y el vidrio asi como grandes cantidades de metales ferrosos y no ferrosos utilizados en los modulos 332 Algunas empresas privadas 333 y organizaciones sin fines de lucro como por ejemplo PV CYCLE en la Union Europea estan trabajando en las operaciones de recogida y reciclaje de paneles al final de su vida util 334 Dos de las soluciones de reciclaje mas comunes son Paneles de silicio Los marcos de aluminio y las cajas de conexion son desmantelados manualmente al comienzo del proceso El panel se tritura y las diferentes fracciones se separan vidrio plasticos y metales 335 Es posible recuperar mas de 80 del peso entrante 336 y por ejemplo el cristal mixto extraido es facilmente aceptado por las industrias de la espuma de vidrio y del aislamiento Este proceso puede ser realizado por los recicladores de vidrio plano ya que la morfologia y composicion de un panel fotovoltaico es similar al cristal plano utilizado en la industria de la construccion y del automovil Paneles de otros materiales Hoy en dia se cuenta con tecnologias especificas para el reciclaje de paneles fotovoltaicos que no contienen silicio algunas tecnicas utilizan banos quimicos para separar los diferentes materiales semiconductores 337 Para los paneles de teluro de cadmio el proceso de reciclaje empieza por aplastar el modulo y posteriormente separar las diferentes partes Este proceso de reciclaje esta disenado para recuperar hasta un 90 del vidrio y 95 de los materiales semiconductores 338 En los ultimos anos algunas empresas privadas han puesto en marcha instalaciones de reciclaje a escala comercial 339 Desde 2010 se celebra una conferencia anual en Europa que reune a productores recicladores e investigadores para debatir el futuro del reciclaje de modulos fotovoltaicos En 2012 tuvo lugar en Madrid 340 341 Vease tambien Editar Portal Energia Contenido relacionado con Energia Portal Ecologia Contenido relacionado con Ecologia Autoconsumo Balance neto Celula fotoelectrica Celula solar de pelicula fina Central termica solar Comites internacionales de normalizacion de energia solar fotovoltaica Efecto fotoelectrico Electricidad renovable Energias renovables en la Union Europea Energia solar en Espana Energia solar termica Fotovoltaica integrada en edificios Huerta solar Instituto de Energia Solar en la Universidad Politecnica de Madrid Mercado electrico de Espana Panel fotovoltaico Red electrica inteligenteNotas Editar El fisico Alejandro Volta tambien proporciona el termino voltio a la unidad de medida de la diferencia de potencial en el Sistema Internacional de medidas Una pequena proporcion de atomos de silicio se sustituye por un elemento de valencia superior en la tabla periodica es decir que tiene mas electrones en su capa de valencia que el silicio El silicio tiene 4 electrones en su capa de valencia se pueden utilizar elementos de la columna 15 por ejemplo fosforo Por un elemento de valencia menor que el silicio Puede ser boro B u otro elemento de la columna 13 Sin embargo se le puede dar una forma ondulada para aumentar la superficie activa La fotovoltaica abastecio el 8 4 de la demanda electrica en Italia en agosto de 2012 El operador de red italiano Terna SpA informo de que en el mes de agosto de 2012 el 8 4 de la demanda electrica del pais se abastecio con electricidad producida por sistemas fotovoltaicos Los informes mensuales de Terna sobre el sistema electrico del pais arrojaron que la potencia generada por fuentes fotovoltaicas aumento desde los 1501 gigavatios hora generados en agosto de 2011 hasta los 2240 gigavatios hora alcanzados en agosto de 2012 lo que supone un aumento del 49 2 Fuente Terna SpA Y estas cifras siguen creciendo debido al incremento de la potencia fotovoltaica instalada en el pais de enero a septiembre de 2012 el 6 1 de la demanda de electricidad alemana fue cubierta con energia producida por sistemas fotovoltaicos segun la Asociacion alemana de las industrias energeticas e hidricas BDEW La estimacion para 2015 es una media de las estimaciones de diversos organismos IEA EPIA IHS MC Deutsche Bank y BNEF Referencias Editar a b c Pearce Joshua 2002 Photovoltaics A Path to Sustainable Futures Futures 34 7 663 674 doi 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