Energías renovables
Un estudio que desmiente los mitos sobre las renovables con casos reales
En la actualidad, las energías renovables ya generan alrededor del 30 % de la electricidad mundial, pero esa cuota debe aumentar de forma significativa para mantener el rumbo hacia los objetivos de cero emisiones netas. Según un estudio de la Agencia Internacional de Energías Renovables, la capacidad mundial de energías renovables debe triplicarse de aquí a 2030 para cumplir los objetivos climáticos. Sin embargo, el ritmo de implantación sigue siendo insuficiente. A pesar de que en 2024 se alcanzó un récord de 582 GW de nueva capacidad añadida, el mundo necesita añadir casi el doble de esa cifra cada año hasta 2030 para cumplir los objetivos climáticos de la COP28.
La integración de las energías renovables está remodelando la economía industrial. Las instalaciones industriales con visión de futuro la están aprovechando para reducir los costes operativos, mejorar la independencia energética y lograr un ROI significativo. Esta adopción también aborda un desafío global crítico, ya que las energías renovables son cruciales para la transición energética y el cumplimiento de los objetivos climáticos.
En el siguiente análisis se desmienten cinco mitos fundamentales que impiden a las organizaciones aprovechar estas oportunidades empresariales y de sostenibilidad, con soluciones probadas de ABB que demuestran una rápida amortización y resiliencia operativa.
«Las energías renovables no pueden ser fiables a gran escala»
El ejemplo que demuestra que sí pueden es uno de los parques solares más grandes de Finlandia, con 123.000 paneles solares genera energía renovable a escala industrial de forma fiable y continua. En su momento de máxima producción, generará suficiente electricidad para alimentar 20.000 vehículos eléctricos.
ABB ha diseñado un controlador de automatización a medida para gestionar todas las operaciones de forma fluida. El controlador se comunica con los inversores para regular la producción de energía y se integra con el sistema SCADA de EPV para la supervisión remota. Además, permite que la instalación participe en el mercado de reserva de electricidad. La instalación cuenta con el respaldo de una nueva subestación equipada con aparamenta avanzada y relés de protección que convierten de forma eficiente los niveles de tensión e integran de manera segura la energía solar en la red. La conclusión es que la automatización avanzada hace que los parques solares a gran escala sean fiables y compatibles con la red eléctrica a gran escala.
«No se pueden añadir energías renovables a las instalaciones existentes sin interrumpir las operaciones»
Una fábrica estadounidense demuestra que es posible y logra un ahorro anual previsto de 70.000 dólares. ABB modernizó su planta de fabricación de Electrification Service de 47 años de antigüedad en Carolina del Sur para integrar energías renovables sin interrumpir la producción. Se instaló un parque solar de tres acres que ahora genera aproximadamente 1,5 millones de kWh de energía renovable in situ al año, lo que cubre aproximadamente el 80 % de la demanda eléctrica de la planta. La modernización de las instalaciones existentes puede aumentar tanto la independencia energética como el valor empresarial, sin interrumpir la actividad.
«El cumplimiento normativo hace que los proyectos renovables sean demasiado complicados como para que merezca la pena»
Un parque solar alemán demuestra que el cumplimiento normativo y la rentabilidad pueden ir de la mano. En Alemania los requisitos normativos son muy elevados. Conectar el parque solar Gundelsheim a la red significaba suministrar 7.000 kVA de salida por estación, al tiempo que cumplía con los estrictos estándares locales, incluidas las normativas de protección del agua.
La respuesta de ABB fue una solución implantada por primera vez en Alemania: nueve unidades secundarias integradas que combinan la conversión y la distribución de energía, cada una de las cuales conecta varios inversores directamente a la red de media tensión. Diseñadas específicamente para aplicaciones solares y conformes con la normativa alemana, sustituyeron cada una a entre dos y tres estaciones transformadoras convencionales, lo que redujo los requisitos de aparamenta secundaria entre un 50 % y un 75 % y supuso una ventaja económica del 15 %. La complejidad normativa no tiene por qué aumentar los costes, siempre que la solución esté diseñada para cumplir con la normativa local desde el principio.
«Las energías renovables a pequeña escala no ofrecen un ROI real»
Un colegio español demuestra que la inversión se amortiza en tan solo 4,5 años. En él se implantó un sistema integral de energía renovable basado en la tecnología digital de ABB. Con el citado periodo de amortización, el proyecto ofrece beneficios económicos y medioambientales reales. Ahora, los alumnos aprenden de primera mano lo que es la independencia energética, mientras que el colegio reduce los costes operativos y las emisiones de carbono. Incluso los proyectos solares a pequeña escala pueden ofrecer una gran rentabilidad económica.
«Las energías renovables requieren ubicaciones ideales para poder implantarse de forma eficaz»
El parque solar de Chabulang, en China, está situado a 4.400 metros y demuestra que la altitud extrema no es un obstáculo, ya que genera casi 2.000 millones de kWh al año. Las condiciones extremas —aire enrarecido, radiación UV intensa, fuertes oscilaciones de temperatura y un clima hostil— harían impensable una instalación solar de 1.000 MW. Sin embargo, ABB ha diseñado una solución de aparamenta y distribución específicamente pensada para entornos de gran altitud. La solución supera las condiciones extremas gracias a cajas totalmente selladas que protegen todos los componentes, una construcción modular que permite un rápido despliegue en zonas remotas y capacidades de control remoto que reducen la necesidad de personal in situ en terrenos montañosos. Se prevé que la instalación genere 1.944 mil millones de kWh al año, lo que equivale a un ahorro de 600.000 toneladas de carbón y a una reducción de las emisiones de CO₂ de 1,55 millones de toneladas. Gracias a un enfoque de ingeniería adecuado, los proyectos de energías renovables pueden prosperar en ubicaciones difíciles, ampliando la producción de energía limpia más allá de los emplazamientos ideales tradicionales.
