7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

La capacidad mundial de almacenamiento debe multiplicarse por 16 hasta 720 gigavatios en 2030 – El Periódico de la Energía

La capacidad mundial de almacenamiento debe multiplicarse por 16 hasta 720 gigavatios en 2030 – El Periódico de la Energía
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La capacidad mundial de almacenamiento debe multiplicarse por …  El Periodico de la Energía

La capacidad mundial de almacenamiento debe multiplicarse por 16 hasta 720 gigavatios en 2030 – El Periódico de la Energía

Informe sobre el mercado de almacenamiento de energía en baterías residenciales

Introducción

BloombergNEF (BNEF) y el proveedor de sistemas de almacenamiento de energía en baterías Pylontech han publicado un informe sobre el mercado de almacenamiento de energía en baterías residenciales a finales de 2023. Según el informe, se espera que la capacidad mundial de almacenamiento de energía se multiplique por 16,1 desde finales de 2022, alcanzando los 720 gigavatios en 2030. Este aumento es necesario para apoyar el objetivo mundial de triplicar las energías renovables antes de la COP28 y para poner al mundo en la senda de la energía neta cero para 2050, cumpliendo así los objetivos climáticos de París.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

  • ODS 7: Energía asequible y no contaminante.
  • ODS 13: Acción por el clima.
  • ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.

Capacidad de almacenamiento de energía

La capacidad de almacenamiento de energía en baterías residenciales es necesaria principalmente para trasladar la electricidad solar del día a la noche y proporcionar regulación de frecuencia y otros servicios a la red. Se espera que estas baterías reduzcan la necesidad de costosas actualizaciones en la red eléctrica. En el escenario Net Zero de BNEF, la inversión necesaria para actualizar la red alcanzará los 777.000 millones de dólares en 2030, casi el triple de lo invertido en 2022.

Las baterías residenciales permiten un control descentralizado para integrar las energías renovables en las redes eléctricas mundiales. A nivel doméstico, una batería instalada con paneles solares se carga durante el día y se descarga para abastecer el hogar por la noche, reduciendo así la volatilidad de los precios en los mercados mayoristas de energía.

Consumo de baterías

El despliegue de baterías residenciales está aumentando rápidamente. En 2023, más del 70% de los sistemas solares residenciales en Alemania e Italia, el 20% en Australia y el 13% en Estados Unidos tenían baterías instaladas. Se espera que la capacidad acumulada mundial de baterías residenciales alcance los 34 gigavatios-hora a finales de 2023, con una instalación adicional de 12 gigavatios-hora solo en ese año.

Caminos hacia la escala

BNEF y Pylontech identificaron cuatro pasos clave para ampliar el mercado de las baterías residenciales:

  1. Estructuras tarifarias que reflejen los costes: Los cambios en los esquemas tarifarios pueden favorecer las baterías residenciales. Un ejemplo es California, que ha implementado una nueva estructura tarifaria llamada Net Energy Metering (NEM) 3.0, que compensa las exportaciones solares con un “coste evitado” que refleja el valor real de la energía solar exportada a la red.
  2. Orientación al consumidor: Los proveedores de sistemas de almacenamiento deben ofrecer productos adaptados a las necesidades de los consumidores. Por ejemplo, en Estados Unidos y Australia se ofrecen sistemas más grandes con mayor capacidad energética y funciones de reserva para aquellos clientes que priorizan la resiliencia.
  3. Mejores asociaciones: La cooperación con socios locales que proporcionen servicios de agregación y comercio de energía es fundamental para el éxito en el mercado de baterías residenciales, ya que la demanda es localizada y distribuida.
  4. Modelos de negocio para compensar a los propietarios de viviendas: Es importante recompensar a los propietarios de las baterías por los servicios que brindan al sistema general de la red. Los modelos de negocio de centrales eléctricas virtuales, que agregan baterías residenciales para participar en los mercados de flexibilidad, son una opción prometedora.

En conclusión, el informe destaca la necesidad de aumentar la capacidad mundial de almacenamiento de energía en baterías residenciales para apoyar la transición hacia las energías renovables y lograr los objetivos climáticos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son fundamentales en este proceso, ya que abordan la energía asequible y no contaminante, la acción por el clima y la importancia de las alianzas para lograr los objetivos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), metas e indicadores relevantes

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

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

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

  • Meta 7.2: Aumentar la proporción de energía renovable en el consumo final de energía
  • Meta 9.4: Mejorar la infraestructura y reacondicionar las industrias para que sean sostenibles
  • Meta 11.6: Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades
  • Meta 13.2: Integrar medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

  • Indicador 7.2.1: Proporción de energía renovable en el consumo final de energía
  • Indicador 9.4.1: Valor agregado bruto de la industria manufacturera y proporción del empleo en la industria manufacturera en el empleo total
  • Indicador 11.6.1: Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas
  • Indicador 13.2.1: Integración de medidas de cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales

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 el consumo final de energía Indicador 7.2.1: Proporción de energía renovable en el consumo final de energía
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura Meta 9.4: Mejorar la infraestructura y reacondicionar las industrias para que sean sostenibles Indicador 9.4.1: Valor agregado bruto de la industria manufacturera y proporción del empleo en la industria manufacturera en el empleo total
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 la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas
Objetivo 13: Acción por el clima Meta 13.2: Integrar medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales Indicador 13.2.1: Integración de medidas de cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales

¡Atención! Este espléndido artículo nace de la fuente del conocimiento, moldeado por una maravillosa tecnología patentada de inteligencia artificial que profundizó en un vasto océano de datos, iluminando el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerda que todos los derechos están reservados por SDG Investors LLC, lo que nos permite defender el progreso juntos.

Fuente: elperiodicodelaenergia.com

 

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  • El artículo señala que la capacidad mundial de almacenamiento de energía debe aumentar significativamente en los próximos años, multiplicándose por 16 hasta alcanzar los 720 gigavatios en 2030. Esto se debe a la creciente demanda de energía y a la necesidad de contar con sistemas de almacenamiento más eficientes y sostenibles. Este aumento en la capacidad de almacenamiento permitirá aprovechar al máximo las energías renovables y contribuirá a la transición hacia un sistema energético más limpio y sostenible.