{"id":37161,"date":"2026-07-04T23:42:00","date_gmt":"2026-07-04T21:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/?p=37161"},"modified":"2026-07-01T14:19:05","modified_gmt":"2026-07-01T12:19:05","slug":"canada-lanza-paneles-solares-a-un-lago-congelado-en-una-revolucion-energetica-sin-precedentes-genera-electricidad-incluso-cuando-hay-hielo-y-nieve","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/canada-lanza-paneles-solares-a-un-lago-congelado-en-una-revolucion-energetica-sin-precedentes-genera-electricidad-incluso-cuando-hay-hielo-y-nieve\/37161\/","title":{"rendered":"Canad\u00e1 lanza paneles solares a un lago congelado en una revoluci\u00f3n energ\u00e9tica sin precedentes: genera electricidad incluso cuando hay hielo y nieve"},"content":{"rendered":"\n<p>Canad\u00e1 acaba de probar una idea que, a simple vista, parece poco compatible con el fr\u00edo extremo. Un equipo de <a href=\"https:\/\/www.uwo.ca\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Western University<\/a> ha instalado paneles solares flotantes en un estanque de Ontario y ha logrado que sigan funcionando durante el invierno, incluso con hielo y nieve alrededor.<\/p>\n\n\n\n<p>La clave no est\u00e1 solo en los paneles, sino en lo que hay debajo. Los investigadores usaron una estructura de espuma impermeable y un sistema de burbujas de aire para mantener abierta una zona de agua bajo los m\u00f3dulos. En la pr\u00e1ctica, esto puede abrir una nueva puerta para la energ\u00eda solar flotante en pa\u00edses donde el hielo era hasta ahora un problema serio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Un problema de fr\u00edo<\/h2>\n\n\n\n<p>La energ\u00eda solar flotante no es nueva. En <a href=\"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/salamanca-copia-a-alemania-y-quiere-instalar-el-megasistema-de-plantas-solares-flotantes-mas-grandes-del-mundo-con-mas-de-1500-hectareas\/36400\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">embalses<\/a>, balsas o estanques permite producir electricidad sin ocupar suelo agr\u00edcola, industrial o natural. Adem\u00e1s, el agua ayuda a reducir la temperatura de los m\u00f3dulos, algo que puede mejorar su rendimiento cuando hace calor.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero en lugares como Canad\u00e1 aparece una dificultad evidente. En invierno, el agua se congela y el hielo puede presionar, mover o da\u00f1ar las estructuras flotantes. \u00bfDe qu\u00e9 sirve poner placas sobre un estanque si la plataforma queda atrapada bajo una capa dura de hielo?<\/p>\n\n\n\n<p>Eso es justo lo que este estudio intenta resolver. Los investigadores no apostaron por grandes pontones de pl\u00e1stico, habituales en instalaciones <a href=\"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/alemania-arroja-paneles-solares-a-un-lago-y-soluciona-uno-de-los-grandes-problemas-de-las-renovables\/33154\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">flotantes<\/a> convencionales, sino por paneles solares flexibles colocados sobre planchas gruesas de espuma de polietileno. Quedan muy cerca del agua, apenas unos cent\u00edmetros, y ofrecen menos resistencia al viento.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Espuma y burbujas<\/h2>\n\n\n\n<p>El sistema probado ten\u00eda una potencia de 7 kW y estaba formado por 40 m\u00f3dulos solares monocristalinos semiflexibles. Se instal\u00f3 en un estanque artificial de aguas pluviales de 1475 metros cuadrados en Ontario, una zona donde el invierno no perdona.<\/p>\n\n\n\n<p>La parte m\u00e1s llamativa estaba bajo la superficie. El equipo instal\u00f3 l\u00edneas de aire conectadas a una bomba situada en la orilla. Esas l\u00edneas liberaban burbujas desde el fondo del estanque, moviendo hacia arriba agua algo m\u00e1s templada.<\/p>\n\n\n\n<p>No se trata de calentar todo el estanque, ni mucho menos. La idea es mucho m\u00e1s sencilla. El movimiento de las burbujas impide que el hielo cierre por completo la zona situada bajo los paneles, de modo que la estructura no queda atrapada y puede seguir funcionando con m\u00e1s seguridad.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Energ\u00eda en invierno<\/h2>\n\n\n\n<p>Durante el periodo de seguimiento, la instalaci\u00f3n gener\u00f3 7,7 MWh al a\u00f1o. Seg\u00fan el estudio, el modelo de regresi\u00f3n desarrollado por los autores indica que el sistema produjo hasta un 2,7 % m\u00e1s energ\u00eda que otros modelos <a href=\"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/alemania-instala-paneles-solares-verticales-sobre-un-lago-y-el-resultado-rompe-la-logica-produce-mas-luz-cuando-la-gente-usa-la-electricidad-que-durante-los-picos-de-sol\/36039\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">fotovoltaicos<\/a> comparados. No es una cifra gigantesca, pero en energ\u00eda cada punto cuenta. Y m\u00e1s cuando hablamos de lugares fr\u00edos.<\/p>\n\n\n\n<p>El consumo del sistema de burbujeo tampoco arruin\u00f3 el resultado. Los investigadores se\u00f1alan que mantuvo agua abierta sin hielo durante la temporada invernal con un gasto adicional muy bajo, situado entre el 0,02 % y el 14,5 % de la producci\u00f3n anual total, seg\u00fan el escenario analizado.<\/p>\n\n\n\n<p>Joshua M. Pearce, autor correspondiente del trabajo, explic\u00f3 a <a href=\"https:\/\/www.pv-magazine.com\/2026\/06\/10\/foam-based-floating-pv-system-for-cold-climates\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">pv magazine<\/a> que encontraron \u201cdiferencias notables\u201d entre las temperaturas reales de los m\u00f3dulos y las predicciones de los modelos habituales durante el invierno. En otras palabras, los paneles flotantes planos sobre espuma se comportan de una forma particular cuando el fr\u00edo aprieta.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">No es magia solar<\/h2>\n\n\n\n<p>Conviene aclararlo. Estos paneles no producen electricidad como si estuvieran enterrados bajo un bloque de hielo opaco. La luz sigue siendo necesaria, y la nieve sobre los m\u00f3dulos puede reducir la generaci\u00f3n, como ocurre en cualquier instalaci\u00f3n solar.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo importante es otra cosa. El sistema evita que el hielo da\u00f1e o bloquee la plataforma flotante, que era uno de los grandes frenos para llevar esta tecnolog\u00eda a climas fr\u00edos. Es una diferencia importante. Menos espectacular, quiz\u00e1, pero mucho m\u00e1s \u00fatil.<\/p>\n\n\n\n<p>En el fondo, el avance consiste en adaptar la fotovoltaica flotante al invierno real. Al hielo, al viento, a la nieve y a esas condiciones que no siempre aparecen bien reflejadas en los modelos de laboratorio. Y eso se nota.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tambi\u00e9n ahorra agua<\/h2>\n\n\n\n<p>La fotovoltaica flotante tiene otro atractivo a\u00f1adido. Al cubrir parte de la superficie del agua, reduce la evaporaci\u00f3n. Esto puede ser relevante en <a href=\"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/aragon-esta-cubriendo-balsas-de-purines-de-cerdo-con-paneles-solares-para-reducir-un-90-las-emisiones-de-amoniaco-y-generar-hasta-50-mwh-de-electricidad-al-ano-en-granjas-que-hasta-ahora-dependian-del\/36546\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">balsas<\/a> agr\u00edcolas, embalses peque\u00f1os o infraestructuras donde cada metro c\u00fabico cuenta.<\/p>\n\n\n\n<p>En este caso, los autores estiman que si la instalaci\u00f3n cubriera el 50 % del estanque, podr\u00eda evitar la p\u00e9rdida de hasta 927 metros c\u00fabicos de agua al a\u00f1o. No es solo producir electricidad. Tambi\u00e9n es proteger un recurso cada vez m\u00e1s valioso.<\/p>\n\n\n\n<p>La idea puede interesar especialmente a zonas agr\u00edcolas, comunidades aisladas o instalaciones fuera de la red. Pero todav\u00eda hay que ir con cuidado. Una prueba en un estanque controlado no equivale autom\u00e1ticamente a una soluci\u00f3n comercial lista para instalarse en cualquier <a href=\"https:\/\/www.ecoticias.com\/hoyeco\/australia-da-una-leccion-a-espana-y-cubre-sus-embalses-con-1200-paneles-solares-para-salvar-los-embalses-mientras-genera-600-000-kwh-de-electricidad-al-ano-sin-ocupar-un-metro-de-suelo\/36516\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">embalse<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Lo que falta por comprobar<\/h2>\n\n\n\n<p>El estudio tambi\u00e9n analiza la parte econ\u00f3mica. Bajo un escenario de electricidad cara para sistemas aislados, con un precio de 0,55 d\u00f3lares canadienses por kWh, el proyecto alcanzar\u00eda un valor actual neto positivo cercano a 57 000 d\u00f3lares canadienses y un periodo de retorno descontado de 4,2 a\u00f1os. Es un dato prometedor, pero depende mucho del precio de la electricidad y del tipo de uso.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora queda la parte menos vistosa, pero decisiva. Probar el sistema a mayor escala, en masas de agua distintas, con m\u00e1s viento, m\u00e1s hielo, m\u00e1s suciedad y m\u00e1s a\u00f1os de funcionamiento. Tambi\u00e9n habr\u00e1 que estudiar la durabilidad de la espuma, el mantenimiento de las bombas y los posibles efectos sobre el ecosistema acu\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n<p>Aun as\u00ed, el mensaje es claro. La energ\u00eda solar flotante ya no tiene por qu\u00e9 ser solo una soluci\u00f3n para climas c\u00e1lidos. Si la tecnolog\u00eda resiste inviernos duros con un consumo extra bajo, podr\u00eda ganar terreno en regiones donde hasta ahora parec\u00eda poco pr\u00e1ctica.<\/p>\n\n\n\n<p>El estudio completo ha sido publicado en la revista cient\u00edfica <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S0306261926008111\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><em>Applied Energy<\/em><\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Canad\u00e1 acaba de probar una idea que, a simple vista, parece poco compatible con el fr\u00edo extremo. 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