Paquete de baterías de iones de litio para almacenamiento de energía a gran escala

Paquete de baterías de litio para almacenamiento de energía a gran escala


El futuro del almacenamiento de energía

Hay un aumento innegable en la importancia del almacenamiento de energía con un crecimiento exponencial esperado en los próximos cinco años. Los beneficios de ESS son enormes. Pueden suavizar la entrega de recursos variables o intermitentes, como la eólica y la solar, almacenando el exceso de energía cuando sopla el viento y brilla el sol y entregándola más tarde cuando más se necesita. Pueden proporcionar energía de respaldo durante las interrupciones. En última instancia, los ESS mejoran la confiabilidad y la resiliencia, ayudando a integrar las fuentes de generación y ayudando a reducir los impactos ambientales.

Los sistemas de almacenamiento de baterías a gran escala desempeñarán un papel clave para facilitar la próxima etapa de la transición energética al permitir una mayor participación de VRE.

Para los operadores de sistemas, los sistemas de almacenamiento de baterías pueden proporcionar servicios de red como respuesta de frecuencia, reservas de regulación y control de velocidad de rampa. También puede diferir inversiones en generación pico y refuerzos de red. Los sistemas de almacenamiento de baterías a gran escala pueden permitir una mayor penetración de energía renovable variable en la red almacenando el exceso de generación y reafirmando la producción de energía renovable.

Además, particularmente cuando se combinan con generadores renovables, las baterías ayudan a proporcionar electricidad confiable y más barata en redes aisladas y comunidades fuera de la red, que de otro modo dependen del costoso diesel importado para la generación de electricidad.

Aumento de la demanda

La creciente participación de las fuentes de VRE, como la solar y la eólica, requiere un sistema de energía más flexible para garantizar que las fuentes de VRE se integren de manera eficiente y confiable.

Los sistemas de almacenamiento de baterías están emergiendo como una de las posibles soluciones para aumentar la flexibilidad del sistema, debido a su capacidad única para absorber, retener y luego reinyectar rápidamente la electricidad. De acuerdo con la Asociación de Almacenamiento de Energía de América del Norte, las aplicaciones de mercado se diferencian comúnmente como: delante del medidor (FTM) o detrás del medidor (BTM). Las baterías FTM están conectadas a redes de distribución o transmisión o en conexión con un activo de generación.

Proporcionan aplicaciones requeridas por los operadores del sistema, como servicios auxiliares o alivio de carga de la red. Las baterías BTM están interconectadas detrás del medidor de servicios públicos de clientes comerciales, industriales o residenciales, con el objetivo principal de ahorrar en la factura de electricidad a través de la gestión de la demanda (ESA, 2018). Este informe se centra en cómo los sistemas de almacenamiento de baterías estacionarias a escala de servicios públicos, también denominados almacenamiento de baterías de gran escala o a escala de red, pueden ayudar a integrar de manera efectiva las fuentes VRE en el sistema de energía y aumentar su participación en la energía. mezcla.

A diferencia de los sistemas de almacenamiento convencionales, como el almacenamiento hidroeléctrico por bombeo, las baterías tienen la ventaja de la flexibilidad geográfica y de tamaño y, por lo tanto, se pueden implementar más cerca de la ubicación donde se necesita flexibilidad adicional y se pueden escalar fácilmente. El despliegue de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo, por otro lado, requiere condiciones geológicas específicas (es decir, montañas y agua). Los sistemas de almacenamiento de baterías a gran escala tienen una capacidad de almacenamiento típica que oscila entre unos pocos megavatios-hora (MWh) y cientos de MWh.

Se pueden utilizar diferentes tecnologías de almacenamiento de baterías, como las baterías de iones de litio (Li-ion), azufre de sodio y ácido de plomo, para aplicaciones de red. Sin embargo, en los últimos años, la mayor parte del crecimiento del mercado se ha visto en las baterías de iones de litio. La creciente participación de la tecnología Liion en el despliegue de almacenamiento de baterías a gran escala, a diferencia de otras tecnologías de baterías, y las adiciones anuales de capacidad para el almacenamiento de baterías estacionarias. En 2017, el ion de litio representó casi el 90 % de las adiciones de almacenamiento de baterías a gran escala (IEA, 2018).

Los sistemas de almacenamiento de baterías a gran escala se están implementando principalmente en Australia, Alemania, Japón, el Reino Unido, los Estados Unidos y otras naciones europeas. Aparte de estos países, varias comunidades insulares y fuera de la red han invertido en almacenamiento de baterías a gran escala para equilibrar la red y almacenar el exceso de energía renovable. Se espera que las implementaciones de almacenamiento de energía en los mercados emergentes aumenten más del 40 % año tras año hasta 2025, lo que dará como resultado aproximadamente 80 GW de nueva capacidad de almacenamiento (IFC, 2017).

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