Sistemas de almacenamiento mejoran la eficiencia de las energías renovables – TyN Magazine

Sistemas de almacenamiento mejoran la eficiencia de las energías renovables  TyN Magazine

Sistemas de almacenamiento mejoran la eficiencia de las energías renovables – TyN Magazine

Sistemas de almacenamiento mejoran la eficiencia de las energías renovables - TyN MagazineInforme sobre la transición hacia las energías renovables y los sistemas de almacenamiento de energía en batería

Informe sobre la transición hacia las energías renovables y los sistemas de almacenamiento de energía en batería

Imagen de energías renovables

Introducción

La transición hacia las energías renovables se está produciendo a un ritmo más rápido de lo previsto. Según un informe de la consultora EY, se espera que la generación de energía renovable, principalmente eólica y solar, represente el 38% de la combinación de energía a nivel mundial para 2030 y el 62% para 2050.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

  • ODS 7: Energía asequible y no contaminante
  • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura sostenibles
  • ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
  • ODS 13: Acción por el clima

Sistemas de almacenamiento de energía en batería (BESS)

Anteriormente, la variabilidad en la generación de energía a partir de fuentes renovables era considerada una barrera. Sin embargo, este problema se está resolviendo gracias a los sistemas de almacenamiento de energía en batería o BESS (Battery Energy Storage Systems). Estos sistemas son ampliamente utilizados para la acumulación energética debido a sus ventajas, como el bajo mantenimiento regular y la alta densidad de energía. Además, los precios de las baterías de litio han disminuido significativamente, mientras que su capacidad de almacenamiento ha aumentado.

Aplicaciones de los sistemas de almacenamiento de energía en batería

Los sistemas de almacenamiento de energía en batería tienen diversas aplicaciones:

  • Equilibrar la demanda y la generación variable de las fuentes renovables.
  • Aprovechar los momentos de menor costo del kilovatio hora para almacenar energía y liberarla en momentos de mayor costo, lo que genera ahorros para los consumidores.
  • Garantizar la continuidad operativa y proteger la producción en caso de interrupción del servicio de energía eléctrica de la red.
  • Suministrar energía de respaldo en caso de falla completa de la red o microcortes de energía.

Precios y perspectivas futuras

Según un estudio de Bloomberg NEF, se espera que los precios de las baterías de iones de litio y los sistemas de almacenamiento de energía sigan disminuyendo en 2024. El rápido crecimiento en la fabricación de baterías ha superado la demanda, lo que ha llevado a precios más bajos, lo cual es beneficioso para los mercados de vehículos eléctricos y de almacenamiento estacionario.

Consideraciones para la construcción de sistemas de almacenamiento de energía en batería

Para construir un sistema de almacenamiento de energía en batería, es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

  • Seleccionar proveedores de baterías y equipos confiables y de calidad.
  • Realizar modelaciones horarias para cargar la batería en momentos de menor costo eléctrico y descargarla en momentos de mayor costo, lo que puede generar ahorros significativos en la factura eléctrica.

Conclusiones

La transición hacia las energías renovables y el uso de sistemas de almacenamiento de energía en batería son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos sistemas permiten aprovechar al máximo la generación de energía a partir de fuentes limpias, equilibrar la demanda y la generación variable, garantizar la continuidad operativa y proteger la producción. Además, los precios cada vez más bajos de las baterías y los sistemas de almacenamiento hacen que sean una opción cada vez más accesible y rentable.

Fuentes

  1. Banco Solaris adelanta las cero emisiones al 2030
  2. ¿Qué son los “green jobs”?
  3. UE inicia acciones legales contra 20 aerolíneas

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordados en el artículo:

  • Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante
  • Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura
  • Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

2. Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo:

  • Meta 7.2: Aumentar la proporción de energía renovable en la matriz energética global
  • Meta 9.4: Actualizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles
  • Meta 11.6: Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades

3. Indicadores de los ODS mencionados en el artículo:

  • Indicador 7.2.1: Proporción de energía renovable en la matriz energética total
  • Indicador 9.4.1: Valor agregado bruto de la industria manufacturera como porcentaje del PIB y empleo
  • Indicador 11.6.1: Proporción de ciudades con acceso directo a espacios verdes públicos por habitante

4. Tabla de ODS, metas e indicadores:

ODS Metas Indicadores
Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante Meta 7.2: Aumentar la proporción de energía renovable en la matriz energética global Indicador 7.2.1: Proporción de energía renovable en la matriz energética total
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura Meta 9.4: Actualizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles Indicador 9.4.1: Valor agregado bruto de la industria manufacturera como porcentaje del PIB y empleo
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles Meta 11.6: Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades Indicador 11.6.1: Proporción de ciudades con acceso directo a espacios verdes públicos por habitante

Derechos de Autor: Explora este artículo cuidadosamente elaborado por SDG Investors Inc. Nuestra avanzada tecnología de IA se sumerge en un mar de información para resaltar nuestro camino conjunto hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Somos dueños de los derechos de este contenido, pero te animamos a compartirlo para extender el conocimiento y promover acciones sobre los ODS.

Fuente: tynmagazine.com

 

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