Energia limpia

TotalEnergies ENEOS expande proyectos de energía solar fotovoltaica en tejados en Indonesia: cómo la energía distribuida impulsa la descarbonización industrial en el Sudeste Asiático

TotalEnergies ENEOS completó la expansión de la segunda fase de su planta solar fotovoltaica en tejados en la fábrica Ceres de Indonesia, con una capacidad total de 3,6 MWp y una generación anual de 4630 MWh, cubriendo aproximadamente el 12% del consumo eléctrico de la planta. El proyecto adopta un modelo de contrato de compraventa de energía a 15 años, logrando reducción de emisiones y ahorro de costos sin inversión inicial. Este artículo analiza el papel de la energía solar fotovoltaica distribuida en la descarbonización industrial del sudeste asiático, los modelos comerciales y los desafíos de la red eléctrica.

El papel cada vez más relevante de la energía solar fotovoltaica distribuida en la descarbonización industrial del Sudeste Asiático

La región del Sudeste Asiático está experimentando una rápida industrialización y urbanización, con una demanda energética en continuo crecimiento. Sin embargo, la región sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, especialmente el carbón y el gas natural. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el Sudeste Asiático es una de las regiones con mayor crecimiento en el consumo energético mundial, y sus emisiones de carbono se han duplicado en las últimas dos décadas. En este contexto, la energía solar fotovoltaica distribuida (especialmente la solar en tejados), gracias a su flexibilidad de implementación, corto período de construcción y capacidad de adaptarse a la demanda eléctrica industrial, se ha convertido en una herramienta importante para que las empresas reduzcan su huella de carbono y sus costos energéticos.

En junio de 2026, TotalEnergies ENEOS Renewables Distributed Generation Asia Pacific anunció la finalización de la segunda fase de expansión del proyecto solar fotovoltaico en tejados de la fábrica de PT. Perusahaan Industri Ceres (Ceres) en Bandung, Indonesia. Esta fábrica es un conocido fabricante de chocolates y dulces en Indonesia. La segunda fase añadió aproximadamente 2.400 paneles solares, con una capacidad instalada de 1,4 MWp, lo que eleva la capacidad total del sistema fotovoltaico en tejados a 3,6 MWp. La primera fase del proyecto, de 2,2 MWp, ya se conectó a la red en septiembre de 2024. En conjunto, ambas fases pueden producir alrededor de 4.630 MWh de electricidad limpia al año, cubriendo aproximadamente el 12% de la demanda total de electricidad de la fábrica de Ceres, reduciendo significativamente su huella de carbono.

El modelo de negocio de este proyecto adopta un contrato de compraventa de energía (PPA) a largo plazo de 15 años, donde TotalEnergies ENEOS se encarga del desarrollo, financiamiento, construcción y operación, mientras que Ceres no realiza una inversión inicial y solo paga la electricidad según la generación real. Este modelo se está volviendo cada vez más común en los mercados emergentes del Sudeste Asiático, ya que permite a las empresas asegurar un suministro de energía renovable a largo plazo sin ocupar su presupuesto de capital, al mismo tiempo que evitan el riesgo de fluctuaciones en los precios de la electricidad.

Contexto de la industria: Potencial y situación actual del mercado solar en Indonesia

Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo, con una población de más de 270 millones de personas. El crecimiento económico continuo impulsa un aumento anual de la demanda de electricidad de aproximadamente el 5%. Sin embargo, su estructura eléctrica sigue dominada por el carbón (alrededor del 60%), y la participación de energías limpias es inferior al 15%. El país cuenta con abundantes recursos solares, con una radiación solar promedio nacional de aproximadamente 4,8 kWh/㎡/día y un potencial teórico de instalación de más de 200 GW, pero a finales de 2025, la capacidad fotovoltaica acumulada instalada era de solo unos 0,5 GW, con un nivel de desarrollo extremadamente bajo.A nivel de políticas, el gobierno de Indonesia ha establecido el objetivo de que las energías renovables representen el 23 % de la matriz energética para 2025 (actualmente alrededor del 12 %), y en 2022 publicó el "Plan Maestro Nacional de Energía", que apoya explícitamente el desarrollo de la energía solar distribuida. En 2024, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, firmó un reglamento presidencial que permite la inversión extranjera al 100 % en proyectos de energías renovables (anteriormente el límite era del 67 %), abriendo la puerta a los inversores internacionales. Sin embargo, en la implementación práctica aún persisten muchos obstáculos, incluidos: requisitos de certificación de componentes locales, procesos de aprobación de conexión a la red complejos, reglas de compra monopólica de la empresa estatal de electricidad (PLN) y la falta de una política de medición neta unificada (con grandes diferencias entre provincias). Estos factores han llevado a que la velocidad de implementación solar en Indonesia sea mucho menor que en países vecinos como Vietnam y Tailandia.

TotalEnergies ENEOS es una empresa conjunta de TotalEnergies y la japonesa ENEOS, centrada en proyectos de energía renovable distribuida en la región de Asia-Pacífico. Su elección de expandir la energía solar en tejados en Indonesia se debe precisamente a la demanda de descarbonización del sector manufacturero del país y al entorno político que mejora gradualmente. El proyecto Ceres es otro caso emblemático implementado en Indonesia. Anteriormente, TotalEnergies ENEOS ya había desplegado más de 200 MW de proyectos solares distribuidos en la región de Asia-Pacífico.

Dinámicas de desarrollo actuales: sinergias entre los acuerdos de compra de energía corporativos y la energía solar distribuida

La segunda fase del proyecto Ceres es un ejemplo típico del modelo de acuerdo de compra de energía corporativo (Corporate PPA) "sin pago inicial". Este modelo se está popularizando rápidamente en el Sudeste Asiático, impulsado principalmente por los siguientes factores:

1. Competitividad en costos: El precio de los paneles solares ha caído significativamente desde 2023, y en 2025 el precio promedio global se ha reducido a aproximadamente 0,10 USD por vatio, lo que hace que el costo nivelado de la electricidad (LCOE) de la energía solar en tejados sea inferior al precio de la electricidad industrial en Indonesia (aproximadamente 0,08-0,12 USD/kWh), permitiendo a los usuarios lograr rentabilidad sin necesidad de subsidios.

2. Compromisos ESG corporativos: Cada vez más empresas multinacionales exigen que sus cadenas de suministro utilicen energía renovable. Ceres, como fabricante de alimentos, reducir sus emisiones de carbono ayuda a cumplir con los estándares de los clientes internacionales y mejora la imagen de marca.

3. Incentivos políticos: El gobierno de Indonesia ha introducido un sistema de "certificados de energía renovable" que permite a las empresas demostrar su contribución a la reducción de emisiones mediante la compra de electricidad verde. Aunque la conexión a la red de la energía solar distribuida aún tiene limitaciones, los proyectos pueden evitar algunos obstáculos de aprobación mediante modelos de propiedad de terceros.

En cuanto a la ejecución del proyecto, TotalEnergies ENEOS se encarga de la gestión de todo el ciclo de vida, desde el diseño, la financiación, la construcción hasta la operación y el mantenimiento. Ceres solo necesita proporcionar el espacio en el tejado, sin asumir riesgos técnicos ni costos de operación y mantenimiento. Este modelo de "servitización energética" reduce la barrera de participación para las empresas, especialmente adecuado para empresas medianas que carecen de experiencia técnica en energía solar.Es importante destacar que el suministro eléctrico industrial en Indonesia está dominado por PLN, y la legalidad de la generación propia por parte de las empresas solía ser un área gris. La enmienda a la Ley de Electricidad de 2024 aclaró que las empresas pueden instalar paneles solares en los techos para uso propio, y que el excedente de electricidad puede venderse a PLN (aunque el precio lo fija PLN unilateralmente, con un atractivo limitado). Por lo tanto, la mayoría de los proyectos solares en techos adoptan el modelo de "autogeneración y autoconsumo", manteniendo la generación entre el 10 y el 20 % del consumo total de la planta para simplificar los trámites de conexión a la red. La cobertura del 12 % del proyecto Ceres se alinea con esta estrategia, evitando negociaciones complejas con PLN.

Impacto en el sistema energético: cómo la energía solar distribuida está cambiando el panorama del suministro eléctrico

El impacto potencial de la energía solar distribuida en el sistema energético de Indonesia y del Sudeste Asiático es multifacético:

  • Aliviar la presión sobre la red eléctrica: Indonesia tiene numerosas islas y una red eléctrica débil; las grandes centrales eléctricas centralizadas a menudo requieren enormes inversiones en transmisión y distribución. La generación solar en techos, al producirse cerca de los centros de carga, reduce las pérdidas de transmisión (normalmente entre el 5 y el 10 %) y retrasa la necesidad de actualizar la red.
  • Mejorar la seguridad energética: Los usuarios industriales que dependen de una única red eléctrica corren el riesgo de sufrir interrupciones. La combinación de energía solar en techos con almacenamiento (aunque el proyecto actual no incluye baterías) puede proporcionar un cierto grado de autosuficiencia, mejorando la capacidad de respuesta ante desastres naturales o fallos de la red.
  • Reducir los costos de electricidad: Para las empresas de alto consumo energético, la energía solar puede sustituir parte de la electricidad comercial de alto precio. Se estima que el proyecto Ceres generará 4,630 MWh al año. Con una tarifa industrial en Indonesia de 0,10 USD/kWh, el ahorro anual en electricidad sería de aproximadamente 460,000 USD (sin considerar descuentos del PPA). Esta ventaja de costos atraerá a más empresas a sumarse.

Sin embargo, la expansión a gran escala de la energía solar distribuida también plantea nuevos desafíos para el sistema eléctrico:

1. Impacto en el modelo de negocio de PLN: PLN depende durante mucho tiempo de subsidios cruzados (los usuarios industriales subsidian a los residenciales). A medida que aumente la proporción de autogeneración de los usuarios industriales de alto valor, los ingresos de PLN disminuirán, lo que podría obligarlo a ajustar la estructura tarifaria o cobrar tarifas por capacidad de conexión a la red.

2. Necesidad de actualizar la red de distribución: Una alta penetración de energía solar puede provocar fluctuaciones de voltaje, flujo inverso y otros problemas, especialmente en ausencia de un estándar técnico unificado. Las empresas de distribución de Indonesia actualmente carecen de capacidades de monitoreo en tiempo real para la energía solar distribuida.

3. Insuficiencia de almacenamiento complementario: El proyecto actual no incluye almacenamiento en baterías, lo que provoca un desajuste entre la generación solar y el perfil de carga de la fábrica (que suele tener demanda eléctrica durante la noche). En el futuro, a medida que aumente la proporción de energía solar, el almacenamiento se convertirá en un complemento necesario.

Desafíos: obstáculos políticos, financieros y de infraestructura

A pesar del éxito del caso, la replicación a gran escala de la energía solar distribuida en Indonesia enfrenta múltiples barreras:

  • Incertidumbre política: La política de medición neta (Net Metering) de Indonesia ha sido inestable durante mucho tiempo. En 2023 se lanzó un "Net Metering 2.0" para paneles solares en techos, pero la compensación se redujo de la tarifa minorista completa a la tarifa mayorista, lo que debilitó considerablemente la economía. Las decisiones de inversión de las empresas requieren un marco político estable.- Altos costos de financiamiento: Aunque grandes empresas energéticas como TotalEnergies ENEOS pueden obtener financiamiento de bajo costo, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) locales que desean instalar sistemas fotovoltaicos enfrentan altas tasas de interés en Indonesia (alrededor del 8-12%) y plazos de préstamo cortos (generalmente 5 años), mientras que el período de recuperación de los proyectos fotovoltaicos suele ser de 7 a 10 años.
  • Cuellos de botella en la conexión a la red: El proceso de aprobación de conexión a la red de PLN es largo, con estrictas revisiones técnicas, y exige que los proyectos asuman los costos de mejora de la red. Muchos proyectos se retrasan por no cumplir con las especificaciones técnicas de PLN. Además, el envejecimiento de las estructuras de los techos en algunas áreas y su capacidad de carga insuficiente también limitan el área de instalación.
  • Requisitos de localización: Indonesia exige que los proyectos fotovoltaicos utilicen al menos un 40% de componentes locales, pero la capacidad de fabricación nacional es limitada y los precios son altos, lo que incrementa los costos del proyecto. Los aranceles de importación y el IVA también aumentan los gastos de adquisición de equipos.
  • Escasez de talento técnico: Indonesia carece de ingenieros calificados en instalación y operación y mantenimiento de energía solar, especialmente en ciudades de segundo y tercer nivel. La calidad del mantenimiento a largo plazo de los proyectos puede afectar la garantía de generación eléctrica.

Perspectivas futuras: el papel a largo plazo de la energía solar distribuida en el Sudeste Asiático

De cara a los próximos 5 a 20 años, los países del Sudeste Asiático, con Indonesia como ejemplo representativo, acelerarán el despliegue de la energía solar distribuida, impulsados principalmente por:

  • Reducción continua de costos: La AIE prevé que para 2030 el LCOE global de la energía solar fotovoltaica disminuya otro 30-40%, convirtiendo a la solar en una de las fuentes de electricidad más económicas de Indonesia. Para entonces, incluso sin subsidios políticos, la rentabilidad de la energía solar en tejados será extremadamente atractiva.
  • Mejoras políticas: La comunidad internacional presiona continuamente a Indonesia para que elimine gradualmente la energía a carbón y aumente sus objetivos de energías renovables. Se espera que hacia 2030, Indonesia implemente políticas de medición neta más claras y simplifique los procesos de conexión a la red. Al mismo tiempo, PLN podría verse obligado a abrir el mercado de electricidad distribuida, introduciendo más competencia.
  • Sinergia con almacenamiento: Con la disminución de los costos de las baterías (se espera que para 2030 bajen a 50 USD/kWh), la combinación de energía solar en tejados más almacenamiento se convertirá en el estándar, satisfaciendo las necesidades eléctricas las 24 horas de las fábricas y aumentando aún más la tasa de autosuficiencia. Empresas como TotalEnergies ENEOS ya están explorando modelos de negocio de energía solar distribuida más almacenamiento, y el proyecto Ceres podría añadir almacenamiento en el futuro.
  • Crecimiento de la financiación verde: Bajo la ola de inversión ESG, las instituciones financieras internacionales (como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo) aumentarán los préstamos y la asistencia técnica para proyectos de energía limpia en el Sudeste Asiático. Los bonos verdes y los fondos climáticos reducirán los costos de financiamiento de proyectos.
  • Centrales eléctricas virtuales y digitalización: En el futuro, una gran cantidad de energía solar distribuida se podrá agregar a través de plataformas digitales para formar centrales eléctricas virtuales (VPP) que participen en el mercado de servicios auxiliares. Esto requiere la difusión de medidores inteligentes e infraestructura de comunicaciones, y actualmente Indonesia está impulsando un plan nacional de reemplazo de medidores inteligentes.En resumen, el caso de cooperación entre TotalEnergies ENEOS y Ceres muestra una ruta viable para la descarbonización industrial en Indonesia mediante la energía solar distribuida. A pesar de los numerosos desafíos, con el avance tecnológico, la mejora de las políticas y la innovación en modelos comerciales, la energía solar en techos se convertirá en uno de los pilares clave de la transición energética en el sudeste asiático. Se espera que la región entre en un período de auge de la energía solar distribuida después de 2030, transformando radicalmente su estructura eléctrica dominada por el carbón.

Registro de contexto · theenergybrief

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  1. https://solarquarter.com/2026/06/24/totalenergies-eneos-expands-rooftop-solar-project-with-ceres-in-indonesia/Primary

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