Red y almacenamiento
El Reino Unido acelera la inversión en almacenamiento de energía: aprobado el proyecto de baterías de 400MW de Revera en Hunterston.
Revera Energy ha tomado la decisión final de inversión para el proyecto de almacenamiento en baterías Hunterston de 400MW/800MWh, ubicado en North Ayrshire, Escocia, con inicio previsto para el tercer trimestre de 2026. Esta inversión es el ejemplo más reciente de la rápida expansión del mercado de almacenamiento de energía en el Reino Unido, lo que marca el papel clave del almacenamiento en baterías a gran escala en la flexibilidad de la red eléctrica.
La inversión en almacenamiento de energía en el Reino Unido se acelera nuevamente: se aprueba el proyecto de baterías Hunterston de 400 MW de Revera
El panorama de almacenamiento en baterías de Escocia suma una inversión importante. En junio de 2026, Revera Energy anunció su decisión final de inversión (FID) para el proyecto de almacenamiento en baterías Hunterston, ubicado en North Ayrshire, con una capacidad de 400 MW/800 MWh, y se espera que la construcción comience en el tercer trimestre de 2026. Este es uno de los tres proyectos de almacenamiento en baterías que Revera está desarrollando en Escocia, con una capacidad total combinada de más de 1 GW/2 GWh y una inversión total superior a £500 millones, lo que marca un avance de los grandes proyectos de almacenamiento en el Reino Unido desde la planificación hasta la construcción real.
Contexto del sector
La transición energética del Reino Unido está entrando en una fase crítica. Con la creciente proporción de generación de energía renovable, la demanda de recursos de regulación flexibles en la red eléctrica ha aumentado drásticamente. Los sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) se han convertido en una herramienta importante para equilibrar la oferta y la demanda de electricidad y garantizar la estabilidad de la red, gracias a su rápida respuesta, implementación modular y rápidas reducciones de costos. A principios de 2026, la capacidad de almacenamiento en baterías en operación en el Reino Unido era de aproximadamente 15 GW, pero según los planes de National Grid ESO, se necesitarán más de 30 GW de capacidad de almacenamiento para 2030 con el fin de respaldar los objetivos de energía limpia. El marco "Clean Power 2030" del gobierno proporciona certidumbre de ingresos para los grandes proyectos de almacenamiento, lo que impulsa a los desarrolladores a acelerar sus proyectos.
Desarrollos actuales
Cartera de almacenamiento de Revera en Escocia Revera Energy, un desarrollador respaldado por Carlyle, está impulsando simultáneamente tres grandes proyectos de baterías en Escocia: - Windyhill (200 MW/400 MWh): ubicado en Glasgow, ya en fase de construcción; - Hunterston (400 MW/800 MWh): acaba de recibir la decisión final de inversión; - Kincardine (400 MW/800 MWh): ubicado en Fife, se espera que comience la construcción en el primer trimestre de 2027.
Los tres proyectos suman una capacidad total de 1 GW/2 GWh, y se espera que se conviertan en una de las mayores carteras de almacenamiento en baterías del Reino Unido. Revera indica que esta cartera respaldará unos 550 puestos de trabajo en construcción y 45 puestos de trabajo operativos a largo plazo, distribuidos en North Ayrshire, Glasgow y Fife. Todos los proyectos ya cuentan con puntos de conexión a la red en el marco del programa Clean Power 2030 del Reino Unido.
Otros avances en almacenamiento de energía en el Reino Unido En el mismo período, el mercado de almacenamiento de energía del Reino Unido también ha visto otros proyectos destacables: - Invinity Energy Systems vendió un sistema de batería de flujo redox de vanadio de 32 MWh a Pacific Steel Group para su uso en la Mojave Micro Mill en el condado de Kern, California.### Otros desarrollos de almacenamiento de energía en el Reino Unido Durante el mismo período, también han surgido otros proyectos destacados en el mercado de almacenamiento de energía del Reino Unido: - Invinity Energy Systems vendió una batería de flujo de vanadio de 32 MWh a Pacific Steel Group para su Mojave Micro Mill en el condado de Kern, California. La batería se combinará con una matriz fotovoltaica de más de 40 MWp para proporcionar electricidad baja en carbono a la acería. Esta es la mayor implementación de baterías de flujo de vanadio en América del Norte y forma parte del programa de financiamiento de almacenamiento de energía de larga duración (LDES) de California. - Apatura presentó un plan para un centro de datos de 300 MW en Falkirk, que se conectará a un sitio de almacenamiento de energía en baterías ya aprobado a dos millas de distancia. Apatura afirma que el proyecto, con una inversión de casi mil millones de libras, creará más de 1300 puestos de trabajo operativos a largo plazo. - Además, Baker Hughes, la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Oxford se unieron a un consorcio liderado por Noruega para desarrollar la tecnología de cavernas revestidas en minas para el almacenamiento subterráneo de hidrógeno.
Aspectos destacados internacionales del almacenamiento de energía - Net Zero Energy propuso un proyecto de parque de almacenamiento de hidrógeno verde de 600 MW en el condado de Carlow, Irlanda, con una inversión de aproximadamente 2 mil millones de euros. - Energy Dome se asoció con Salt River Project para implementar una batería de CO2 de 19 MW en Arizona, con el apoyo de Google. Esta tecnología utiliza un ciclo de dióxido de carbono comprimido para almacenar energía, y representa una nueva ruta de almacenamiento de larga duración. - Peak Energy y General Motors anunciaron una colaboración para desarrollar baterías de iones de sodio para el almacenamiento de energía en la red. Las baterías de iones de sodio están ganando atención debido a la abundancia y bajo costo de sus materias primas.
Impacto en el sistema energético El despliegue concentrado de almacenamiento en baterías a gran escala está cambiando el sistema energético en varios niveles: - Mejora de la capacidad de absorción de energías renovables: El almacenamiento puede cargarse durante los picos de generación eólica y solar, y descargarse durante los picos de demanda o cuando la generación es baja, reduciendo el desperdicio de energía renovable. - Fortalecimiento de la estabilidad de la red: La capacidad de respuesta en milisegundos del almacenamiento en baterías le permite proporcionar servicios auxiliares como regulación de frecuencia y soporte de voltaje, reemplazando parte de la función de regulación de frecuencia de las centrales térmicas tradicionales. - Retraso de inversiones en actualización de la red: La instalación de almacenamiento en áreas con cuellos de botella de transmisión puede reducir la necesidad de nuevas líneas de transmisión, disminuyendo los costos del sistema. - Promoción de la flexibilidad del mercado eléctrico: A medida que el almacenamiento participa en los mercados mayoristas, de capacidad y de servicios auxiliares, están surgiendo nuevos modelos de negocio, y los inversores comienzan a considerar el almacenamiento como una clase de activo independiente.
Desafíos enfrentadosA pesar de las prometedoras perspectivas, el desarrollo del almacenamiento de energía a gran escala aún enfrenta múltiples desafíos: - Cuellos de botella en la conexión a la red y capacidad: En el Reino Unido, hay una gran cantidad de proyectos de almacenamiento esperando la conexión a la red, con una acumulación severa en la cola de próximas conexiones, y algunos proyectos esperan más de 5 años. - Incertidumbre en los modelos de ingresos: Aunque existe un marco de electricidad limpia, los ingresos de los proyectos de almacenamiento siguen dependiendo principalmente de los mercados de capacidad y servicios auxiliares, cuyas reglas pueden cambiar, y los inversores necesitan señales de ingresos a largo plazo más estables. - Riesgos en la cadena de suministro y materias primas: Las baterías de iones de litio dependen de minerales clave como litio, cobalto y níquel, y la volatilidad de precios y los riesgos geopolíticos no pueden ignorarse. Tecnologías alternativas como las baterías de flujo de vanadio y las baterías de iones de sodio están en desarrollo, pero su escalabilidad aún requiere tiempo. - Uso del suelo y aceptación comunitaria: Los grandes proyectos de almacenamiento ocupan áreas extensas, requieren coordinación con las autoridades de planificación local y a veces enfrentan oposición de la comunidad.
Perspectivas futuras
En los próximos 5 a 20 años, el despliegue global de almacenamiento en baterías crecerá significativamente. Según las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), para 2030 se necesitará una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 800 GW a nivel mundial para cumplir con la trayectoria de emisiones netas cero, con el almacenamiento en baterías como dominante. Las rutas tecnológicas serán diversas: las baterías de iones de litio seguirán siendo las principales, pero las tecnologías de almacenamiento de larga duración, como las de iones de sodio, flujo, aire comprimido y baterías de dióxido de carbono, se comercializarán gradualmente.
En el Reino Unido, el objetivo de electricidad limpia para 2030 impulsará que la capacidad de almacenamiento en baterías se duplique entre 2026 y 2030. Los desarrolladores y el capital financiero están llegando en masa, con inversiones pasando de las primeras etapas de incubación a la financiación de la fase de construcción. El tamaño de los proyectos está saltando de 50 MW a 400 MW e incluso más, lo que refleja una mayor madurez de la industria.
Al mismo tiempo, la tendencia de sinergia entre el almacenamiento y otras infraestructuras es cada vez más evidente: la combinación con centros de datos, instalaciones de hidrógeno y redes de carga de vehículos eléctricos creará nuevos flujos de valor. En el ámbito político, el gobierno del Reino Unido necesita simplificar aún más los procesos de conexión a la red, introducir incentivos específicos para el almacenamiento de larga duración y establecer reglas justas para los activos de almacenamiento en el mercado eléctrico.
En resumen, los grandes proyectos de baterías, como Revera Hunterston, están llevando la transición energética del Reino Unido de la teoría a la realidad. El almacenamiento de energía ya no es solo una opción auxiliar, sino uno de los pilares centrales del nuevo sistema eléctrico. En la próxima década, quien primero resuelva los desafíos de conexión a la red, costos y comercialización, tomará la delantera en la competencia global de almacenamiento de energía.
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theenergybrief sitúa esta nota en The Energy Brief sigue proyectos de energia limpia, politicas de transicion energetica, redes, almacenamien.... Energia limpia / Transicion energetica / Red y almacenamiento explica el ángulo editorial local: fechas, nombres y cambios de estado aún requieren comprobación. los Enlaces de fuentes deben abrirse antes de reutilizar el resumen.