El almacenamiento en baterías de gran escala mejora el uso de energías renovables - World Energy Trade

El almacenamiento en baterías de gran escala mejora el uso de energías renovables

La capacidad total de las baterías en aplicaciones estacionarias podría aumentar de una estimación actual de 11 GWh a entre 180 y 420 GWh (un incremento de 17 a 38 veces), dice IRENA

La capacidad total de las baterías en aplicaciones estacionarias podría aumentar de una estimación actual de 11 GWh a entre 180 y 420 GWh (un incremento de 17 a 38 veces), dice IRENA

Electricidad
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Por cada año hasta 2025 se espera que supere el 40% de despliegue de almacenamiento de batería a gran escala en los mercados emergentes, según las expectativas de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) gracias a que las tecnologías de almacenamiento de electricidad están teniendo nuevos usos en el área de la energía, más allá de la movilidad eléctrica o de los servicios públicos.

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El almacenamiento de baterías a gran escala logra equilibrar la red y almacenar el exceso de energía renovable, para utilizarla cuando sea de noche o no haya viento en el caso de la energía solar y eólica. La integración de estos dos tipos de energía en los sistemas de energía serían uno de los elementos fundamentales para este crecimiento que esperan se de a nivel mundial.  

Según se ha conocido países como Australia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos entre otros del continente europeo, han llevado adelante la implementación de sistemas de almacenamiento de batería a gran escala., en cual han implemento con éxito, datos dados a conocer por IRENA en su portal. 

En el caso de Alemania, se han instalado baterías con BTM (behind-the-meter) en 40% de las aplicaciones fotovoltaicas en tejado, mientras que Australia se propone alcanzar un millón de instalaciones de baterías BTM para 2025, con 21.000 sistemas instalados en el país en 2017. En general, la capacidad total de las baterías en aplicaciones estacionarias podría aumentar de una estimación actual de 11 GWh a entre 180 y 420 GWh (un incremento de 17 a 38 veces), concluye IRENA.

Crecimiento de la capacidad energética del almacenamiento de baterías estacionarias, 2017-2030

Figura 2. Crecimiento de la capacidad energética del almacenamiento de baterías estacionarias, 2017-2030

“Las instalaciones de baterías BTM en todo el mundo están en aumento. Este crecimiento ha sido impulsado por la caída de los costos de la tecnología de almacenamiento de baterías, debido al creciente mercado de consumo y al desarrollo de vehículos eléctricos (EV) y EV híbridos enchufables (PHEV), junto con el despliegue de la generación distribuida de energía renovable y el Desarrollo de redes inteligentes (smart grid),”  se reseña en el portal de IRENA

Los resultados en el caso de las baterías a escala de servicios públicos han logrado una mayor alimentación de energías renovables en la red al alcanzar el exceso de generación y reafirmar la producción de energía renovable. Pero también serían capaces de proporcionar electricidad más barata y confiable en comunidades y redes aisladas. 

Servicios proporcionados por los sistemas de almacenamiento de baterías BTM

Figura 1. Servicios proporcionados por los sistemas de almacenamiento de baterías BTM

Ejemplos eficientes en cuanto a términos de capacidad son: el proyecto de almacenamiento de baterías de iones de litio Tesla de 100MW/129 MWh ejecutado en el parque eólico Hornsdale de Australia y el desarrollado en Estados Unidos que utiliza un sistema de almacenamiento de batería de 4MW/40MWh con el cual se logra ahorrar hasta USD 2.03 millones en costos de combustible. 

Aunque existe un mayor control del almacenamiento de energía con las baterías estacionarias a gran escala, especialistas consideran que un plazo no mayor de diez años aumente el almacenamiento de baterías a pequeña escala complementando las aplicaciones a escala de servicios públicos. 

Vídeo: el almacenamiento de energía está cambiando la forma en que satisfacemos la demanda de electricidad.

 

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