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Bateria de flujo de Redox.

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  Laufenburg (cantón de Argovia, Suiza), junto al río Rin y en la frontera con Alemania, la empresa FlexBase construye la batería de flujo redox más potente del mundo. Se trata de un sistema de 800 MW de potencia y 1,6 GWh de capacidad que se instalará en un pozo subterráneo de 27 metros de profundidad y más largo que dos campos de fútbol. La batería líquida utiliza electrolitos en tanques y funciona mediante reacción redox: almacena excedentes de energía renovable (solar y eólica) convirtiéndola en energía química y la libera en milisegundos cuando se necesita. Se conectará directamente a la red de alta tensión de Swissgrid para estabilizar las redes suiza y europea, reducir riesgos de apagones y apoyar la creciente demanda de centros de datos de IA. Forma parte de un centro tecnológico de 20.000 m² que incluirá un data center de IA refrigerado por agua, oficinas y laboratorios. La puesta en marcha está prevista para 2029, generará unos 300 puestos de trabajo y está financiado con...

Bateria Iron-Air, LDES.

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Las baterías de hierro-aire (iron-air batteries), lideradas por Form Energy, representan uno de los avances más prometedores en almacenamiento de energía de larga duración (Long Duration Energy Storage o LDES). No compiten directamente con las baterías de ion-litio (BESS) para usos diarios cortos, sino que las complementan resolviendo el problema de los periodos multi-día sin sol ni viento. ¿Cómo funcionan? El principio es la oxidación/reducción reversible del hierro (lo que se conoce como "enmohecimiento reversible" o reversible rusting): - Durante la descarga (suministro de energía): El hierro se oxida (se convierte en óxido de hierro o "rust") y la batería "respira" oxígeno del aire. - Durante la carga: Se aplica corriente eléctrica para reducir el óxido de hierro de nuevo a hierro metálico, liberando oxígeno. Cada celda usa ánodos de hierro, cátodos que respiran aire y un electrolito acuoso alcalino no inflamable. No se usan metales raros ni litio. El ...

Baterías de flujo de hidrógeno-hierro.

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Las baterías de flujo de hidrógeno-hierro de Elestor podrían revolucionar el almacenamiento de energía en las redes eléctricas, ofreciendo una solución duradera, eficiente y de bajo coste para la transición hacia un sistema energético renovable. La empresa neerlandesa ha desarrollado esta tecnología innovadora que combina hidrógeno gaseoso con un electrolito acuoso basado en hierro, dos elementos abundantes y económicos en la Tierra.  Esta batería de flujo destaca por su diseño modular, que permite escalar de forma independiente la potencia y la capacidad de almacenamiento. Según estudios recientes de la compañía, las pruebas bajo condiciones operativas reales demuestran una estabilidad excepcional en el rendimiento, con una eficiencia energética de alrededor del 80 por ciento a lo largo de decenas de miles de ciclos de carga y descarga.  En cuanto a la duración, los análisis de Elestor indican que estas baterías podrían funcionar de forma estable durante 20 a 25 años en aplic...

CSP solar de torre.

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CSP solar de torre (tecnología de receptor central con heliostatos) en España: situación actual y perspectivas (datos a 2025-2026). España es líder mundial en energía solar concentrada (CSP o termosolar) con ~2.300 MW instalados en ~49-50 plantas operativas, pero la tecnología de torre representa solo una fracción minoritaria del parque (aprox. 51 MW). La gran mayoría son plantas de colectores cilíndrico-parabólicos (CCP/trough). Potencia instalada de CSP de torre. Las principales plantas operativas de torre (receptor central) son: - PS10 (Sanlúcar la Mayor, Sevilla): 11 MW, puesta en marcha 2007, vapor saturado, ~1 h almacenamiento. Propietario: Atlantica / Operador: Rioglass. - PS20 (misma ubicación): 20 MW, 2009, similar tecnología. - Gemasolar (Fuentes de Andalucía, Sevilla): 19,9 MW, 2011, sales fundidas, 15 h almacenamiento (pionera mundial en este sistema). Propietario: Q-Energy. Total aproximado: ~50,9 MW. No hay nuevas plantas de torre grandes operativas desde 2011. El resto d...

Baterías gigantes en China PHS.

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La estrategia de China de convertir embalses en "baterías gigantes" es el almacenamiento hidroeléctrico por bombeo (también llamado pumped hydro storage o PHS). Es una tecnología madura y probada que el país está desplegando a escala masiva para resolver el gran desafío de sus renovables: la intermitencia de la solar y eólica. China lidera el mundo en esta tecnología y ya ha superado con años de antelación sus propios objetivos. ¿Cómo funciona? (Es literalmente una batería de gravedad) 1. Cuando hay excedente de energía solar o eólica (por ejemplo, al mediodía o en días ventosos), se usa esa electricidad barata para bombear agua desde un embalse inferior hacia uno superior (normalmente a cientos de metros de altura en montañas). 2. El agua se almacena como energía potencial gravitatoria. 3. Cuando la demanda sube o hay poco sol/viento, se abre las compuertas: el agua cae a gran velocidad por tuberías, mueve turbinas reversibles y genera electricidad al instante. Eficiencia: 7...