El mayor problema con los paneles solares y las turbinas eólicas es que no producen energía todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución? Baterías. Y otras tecnologías que almacenan energía que se libera cuando sea necesaria.
Dado que la energía
renovable es cada vez más común, el interés en las tecnologías de
almacenamiento de energía está creciendo en todo el mundo. Los investigadores
en Alemania, Japón, Estados Unidos y otros países están encontrando cada vez
más gobierno dispuestos a apoyar sus ideas, aunque muchos de los proyectos
están en las primeras etapas. El almacenamiento de energía barato y en gran
escala es considerado el santo grial de la energía renovable, ya que permitiría
a los parques eólicos y solares proporcionar energía constante a la red
eléctrica.
El almacenaje de
energía "era una especia de
Cenicienta topic hasta hace unos años, en realidad nadie prestó mucha atención
a eso", dijo Peter Bruce, profesor de química en la Universidad de St.
Andrews en Escocia. Ahora, "hay un gran interés en todo el
mundo". El big focus de la investigación está en las baterías avanzadas.
Tradicionalmente, la principal limitación de las baterías y súper-condensadores
-sistemas eléctricos que cargan y descargan energía rápido- ha sido que no
duran el tiempo suficiente, tal como una batería portátil puede degradarse con
el tiempo, según Valeria Nicolosi, profesora investigadora de la Trinity
College en Dublín. Hoy, las sustancias pequeñas llamadas nano materiales que
están surgiendo "pueden contener la
dificultad mecánica mucho mejor", dijo Nicolosi, que está trabajando
en este tipo de tecnologías con una beca en el European Research Council.
Gran Bretaña acaba
de conectarse a su primera batería a gran escala, con capacidad de 2 megawatts,
a la red en agosto, en las Islas Orcadas. El sistema se asemeja a varios
contenedores de carga y puede almacenar más de 10.000 veces más energía que una
batería de iPad. En Texas, la empresa eléctrica Duke Energy comenzó
recientemente a utilizar una batería más potente, con una capacidad de 36
megawatts, en un parque eólico remoto.
Suena extraño las
formas de almacenar la energía también están recibiendo una mirada fresca. El
aire que se comprime y se almacena en lugares como cavernas durante tiempos de
exceso de producción de electricidad puede ser liberado para generar energía
cuando sea necesario, a través de turbinas. Los proyectos que utilizan esta
tecnología están avanzando en New Hampshire y Alemania.
El método de
almacenamiento de energía más utilizado hoy en las redes de energía afecta a
los grandes sistemas hidroeléctricos, en los que el agua se bombea hacia arriba
con electricidad y luego se libera a través de turbinas cuando se necesita la
energía. Este tipo de proyectos son difíciles de construir, ya que son tan
grandes, pero un nuevo sistema de este tipo se está considerando en Gales.
Los gobiernos están
poniendo dinero. En Alemania, donde la energía nuclear está gradualmente
dejando espacio a las energías renovables (leer más abajo), el gobierno está
destinando 200 millones de euros, a la investigación de almacenamiento de
energía, según Eicke Weber, director del Fraunhofer Institute for Solar Energy
Systems ISE en Alemania. El gobierno alemán también anunció este año que 50
millones de euros estarían disponibles en subsidios para los sistemas de
baterías con paneles solares, por lo que los residentes puedan usar en sus
hogares. Sin embargo, sólo una pequeña cantidad se ha gastado hasta el momento,
dijo Weber, que fundó recientemente German Energy Storage Association.
"Hemos hecho un buen trabajo en el desarrollo
de las energías renovables", dijo. "No hemos hecho un buen trabajo igualmente en asegurarnos de que tenemos
suficiente capacidad de almacenamiento".
Japón, que también
está dispuesto a usar más energía renovable como consecuencia de la crisis
nuclear de Fukushima, dispuso dinero el año pasado para apoyar a los sistemas
de almacenamiento de energía en pequeña escala, que se puede combinar con los
paneles solares, según Abigail Ward, analista de mercado de IHS, un grupo de
investigación global. En California, los reguladores esperan exigir a los
utilities eléctricas para añadir capacidad de almacenamiento de energía, en la
primera política de este tipo en Estados Unidos. En julio, los reguladores de
electricidad de ese país aprobaron una regla que admite el almacenamiento de
energía abordando algunas cuestiones de contabilidad.
Pero la búsqueda de
una tecnología de almacenamiento de energía capaz de revolucionar la red
eléctrica se necesitará tiempo, advierten los expertos. Las baterías han sido
por mucho tiempo, pero el progreso ha sido relativamente limitados cuando se
trata de aplicaciones duraderas, económicas y de gran escala. "Tiene que haber un reconocimiento de que no
existe una solución rápida -que va a ser un recorrido más largo, en parte
porque, si, deberíamos haber hecho más antes en esta área", dijo el
Dr. Bruce de la University of St. Andrews. "Sólo se puede acelerar tan rápido".
Nicolosi, del
Trinity College, dijo que los avances en las tecnologías de almacenamiento como
las baterías pueden no ser evidentes durante años. "Estamos en ese tipo de marco de tiempo en que la investigación ha sido
productiva, pero aún no se ha desarrollado y aplicado en un proyectos comercial",
dijo. Algunos dicen que las recientes inversiones son pasos de bebé y que los
gobiernos deberían hacer mucho más.
“En los últimos 10 a 15 años, la cantidad
total de dinero que entra realmente en la investigación relacionada con la
energía es demasiado bajo", dijo Donald Sadoway, profesor de química
de materiales del Massachusetts Institute of Technology. "Eso significa que usted no tiene una gran
comunidad lo suficiente de científicos que trabajen en el problema".
La primera batería
fue inventada hace doscientos años por Alessandro Volta en Italia. Las partes
fundamentales de una batería son tres: Dos electrodos y un electrolito.
Típicamente los electrodos son de distintos metales y el electrolito, líquido
(solución de agua y sal) o en pasta. Las baterías están compuestas de muchas
celdas individuales de este tipo dando lugar a enormes costos si pretendemos
que almacenen electricidad de un orden de magnitud acorde a la red eléctrica. El
Dr. Sadoway y su equipo inventaron una batería de metal líquido.
El científico atacó
justamente el problema desde otra óptica: partió de la base que por un lado los
elementos químicos que la componen deben ser sumamente abundantes y baratos, y
el proceso de fabricación debe ser ridículamente simple.
Al contrario de
pensar en generar electricidad, Sadoway se inspiró buscando procesos que sean
grandes consumidores de electricidad. En particular, se dedicó a estudiar a
fondo la producción de aluminio, un proceso famoso por requerir cantidades
industriales de energía eléctrica. Con el tiempo, el aluminio pasó de tener un
precio parecido al del oro y la plata, a utilizarse hoy como envolvente de
papas para cocinarlas a la parrilla. Esta economía de escala que se logró con
el aluminio es la que le hizo pensar a Sadoway que podría invertirse hacia la
generación de electricidad.
Las baterías
actuales funcionan a temperatura ambiente, pero para necesidades industriales
nada impide trabajar a cualquier temperatura. De esta manera Sadoway desarrolló
la batería 100% líquida que está compuesta de dos metales en estado líquido
para los electrodos y sal fundida para el electrolito. Para separarlos,
simplemente utilizó dos líquidos de distintas densidades, magnesio y antimonio
(de la misma manera que el agua no se mezcla con el aceite). La corriente que
circula por la batería genera suficiente energía para mantener el sistema en
estado líquido a una temperatura que ronda los 700ºC. Según Sadoway los
electrodos pueden operar a corrientes eléctricas diez veces mayores que
cualquier batería que exista en la actualidad.
Están trabajando
para comercializarlo, pero el proyecto será necesario mucho más que los 15
millones de dólares adquiridos en una ronda de financiación el año pasado. Se
espera tener un prototipo industrial listo en un año y se vislumbra la
ejecución de pruebas con los militares o en lugares remotos como Alaska o las
islas del Caribe donde los altos precios de la electricidad generada por diesel
hacen atractiva a la energía renovable. "Todo el campo de la electroquímica es propicio para el descubrimiento
todavía (…) Nosotros no hemos hecho la inversión".
Energiewende o
la decisión alemana hacia las energías renovables
En la idílica
comunidad del sur de Baviera de Wildpoldsried, 2.600 habitantes están jugando
con diligencia su parte en un audaz experimento en generación de energía
renovable de Alemania, conocido como Energiewende. El abandono de la energía
nuclear y los combustibles fósiles es una tarea más compleja de Alemania desde
la reunificación hace dos décadas. Sin embargo, los consumidores se quejan del
aumento de las facturas de energías y la industria advierten sobre una amenaza
a la competitividad.
En Wildpoldsried,
decenas de casas y edificios públicos energéticamente eficientes están
adornadas con paneles solares de alta tecnología y muchos obtienen su calor de
una planta de biomasa comunal. Las turbinas eólicas, financiadas por los
residentes locales, puntos sobre las colinas circundantes y varias
construcciones en granjas tienen plantas de biogás adyacentes.
"Definitivamente no hay vuelta atrás",
dijo Mihaela Carstei, director adjunto del programa de energía y medioambiente
del Atlantic Council, un think tank
global con sede en Washington. "Hay
una diferencia cultural profunda en Alemania donde hacen ver a las energías
renovables y la energía, libre de carbono, es su futuro".
Estos y muchos
otros proyectos similares producen aproximadamente 500% de las necesidades
energéticas de Wildpoldsried. Gracias a la ley alemana de energías renovables
(EEG), que da prioridad a la energía eólica y solar sobre el carbón y el gas,
el excedente de electricidad en Wildpoldsried -por un valor anual de 5 millones
de euros para el pueblo- se entrega a la red. Esta ley es una pierna por un suplemento
añadido a las facturas de electricidad en Alemania.
En parte debido al
ardor ecológico de pueblos como Wildpolsried, las energías renovables se han
expandido más rápidamente de lo previsto. "Creo
que la gente se sorprende que Energiewende está ocurriendo tan rápido", dijo
Günter Mögele, alcalde. Sin embargo, esto está haciendo subir los costos de los
subsidios, creando ineficiencias y superando la capacidad de desarrollar la red
eléctrica necesaria y la infraestructura de almacenamiento para apoyarlo.
El Ministerio de
Medio Ambiente ha estimado que el costo total del proyecto podría alcanzar
alrededor de 1 trillón (en anglosajón) de euros. Claudia Kemfert, experta en
energía del German Institute for Economic Research (DIW Berlin), dijo, "la angustia alemana solía ser sobre
los apagones y sobre los peligros de la energía nuclear. Ahora los alemanes
están preocupados por la Energiewende. El proceso está siendo mal manejado y
las políticas del gobierno necesitan con urgencia mejorar".
Ulrich Grillo, jefe
de la Federation of German Industries, dijo: "siempre estuvo claro que habría un precio... (Pero) la nueva
arquitectura del suministro de energía se ha celebrado sin un arquitecto, un
plan de construcción y dirección de obra".
Kurt Bock, jefe
ejecutivo del fabricante química BASF, reflexionó que "en el extranjero, la gente está observando este experimento
alemán con los ojos muy abiertos y en parte con un poco de Schadenfreude".
Tras la decisión
del canciller alemana Angela Merkel de eliminar gradualmente la energía nuclear
en 2011, el objetivo de Alemania de aumentar el porcentaje de energías
renovables en el mix eléctrico a 35% en 2020 y 80% en 2050 -de un 23% el año
pasado- se ha convertido en una obsesión nacional. A pesar de la urgencia y la
magnitud del desafío, el tema ha sido periférico en la campaña electoral. El
público sigue apoyando la expansión de la energía renovable y ninguno de los
grandes partidos tiene un interés en la promoción de un cambio significativo de
la Energíewende.
En la campaña
electoral, Merkel apenas habló de la transición energética, un área en la que
su gobierno no se puede decir que se ha destacado. Su manifiesto del partido
Demócrata Cristiano es vago acerca de cómo se va a resolver el problema.
Debido a los
impuestos -no todos asociados con el Energiewende- los costos de la
electricidad en Alemania son mayores que en el resto de la Union Europea. Se espera que los costos asociados a la tasa
de energía renovable salte este año de 14,1bn de euros a 20.4bn de euros, según
BDEW la asociación de energía y agua de las industrias. La rápida expansión de
la energía solar y eólica, las centrales a carbón y gas quedan con poco que
hacer en los días soleados y con viento, y son cada vez más rentables para
operar. Las utilities está considerando el cierre de las modernas y altamente
eficientes centrales a gas, que en un principio se concibieron como un
combustible puente en el Energiewende.
Bernhard Guenther,
director financiero de RWE, describió la situación en la generación de energía
convencional como "la mayor crisis
desde hace siglos... las centrales eléctricas no rentables no pueden mantenerse
abiertas en el largo plazo". Aunque el objetivo de Energiewende es
reducir las emisiones de dióxido de carbono, las emisiones de CO2 en Alemania
aumentaron el año pasado ya que las centrales eléctricas carbón se hicieron más
baratas para operar que las de gas.
Gran parte de la
nueva producción de energías renovables se establece que se construirá en el
norte, lo que requerirá nuevas líneas eléctricas de alta tensión para
transportar energía eléctrica en el sur industrial. Pero la construcción de
estas conexiones a la red se ha estancado ya que los alemanes no quieren que
las feas torres de alta tensión y los cables electromagnéticos cerca de sus
hogares.
Willi Traut, que ha
estado haciendo campaña desde hace más de dos años de haber planeado las líneas
eléctricas de alta tensión bajo tierra en las ciudades de Neuss, cerca de
Düsseldorf, dijo: "No es porque yo
estoy en contra de la energía eólica y solar, todo lo contrario. Sin embargo,
muchas personas se preguntan si estos cables de la red son aún más necesarios
debido a las posibilidades de la producción descentralizada de energía y la
eficiencia energética".
Los parques eólicos
offshore, que ofrecen rendimiento más alto que sus equivalentes en tierra,
tienen la intención de llenar el vacío dejado por la salida de la energía
nuclear. Alguno de los 10 GW están previstos para el año 2020 en la costa
norte, pero los proyectos son costosos y técnicamente difícil y lento para ser
completado. Los medios alemanes dejaron
escapar un gemido colectivo cuando se supo que un nuevo parque eólico en alta
mar cerca de la isla Borkum, en el Mar del Norte aún no estaba generando
electricidad eólica y en su lugar fue un mayor consumidor de cantidades de
diesel.
Las conexiones a la
red requeridos con la tierra no están todavía listos, debido a los
descubrimientos de municiones de la segunda guerra mundial en el fondo del mar.
Sin embargo, los componentes mecánicos de los parques eólicos deben mantenerse
girando con generadores diesel para evitar la corrosión.
fecha |
Título |
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