
Sal fundida, arena y sudor humano: las tecnologías que podrían reemplazar las baterías de litio
La carrera por almacenar energía renovable enfrenta su mayor reto: cómo conservar la electricidad generada por el sol o el viento para utilizarla cuando no hay luz o el clima cambia. Un artículo publicado en el...
July 31 — İsrail x Hizbullah ile kalıcı barış anlaşması...?
Surgen avances clave en el escenario mundial. La carrera por almacenar energía renovable enfrenta su mayor reto: cómo conservar la electricidad generada por el sol o el viento para utilizarla cuando no hay luz o el clima cambia. Un artículo publicado en el periódico británico The Guardian recorrió proyectos pioneros en diferentes países que buscan soluciones más sostenibles, usando materiales tan diversos como sal fundida, aire líquido, arena y hasta el sudor humano. De acuerdo con el informe, científicos, ingenieros y empresas pusieron en marcha experiencias que podrían transformar la manera en la que se almacena y distribuye energía limpia en el mundo, dejando atrás la dependencia de las baterías de litio y sus limitaciones ambientales.
El mayor sistema de baterías solares: Emiratos Árabes UnidosEn los desiertos de los Emiratos Árabes Unidos se construye una de las infraestructuras energéticas más ambiciosas del planeta. Según The Guardian, el país árabe logró unir 5,2 GW de capacidad solar con 19 GWh de almacenamiento en baterías, lo que permite que la electricidad capturada durante el día pueda abastecer a medio millón de hogares durante la noche. El área ocupada equivale a unos 12.
Los detalles
600 campos de fútbol y el sistema se perfila como el mayor del mundo en su tipo. Esta integración masiva demuestra el potencial del almacenamiento a gran escala y su papel en la transición energética, ya que la electricidad solar se conserva para suministrarla en los momentos de mayor demanda. Aire líquido: la apuesta británica para la industria y las ciudadesEn Manchester, Reino Unido, la empresa energética Highview Power desarrolla el proyecto Carrington, una criobatería que almacena energía en forma de aire líquido.
De acuerdo con el artículo, el proceso consiste en enfriar el aire hasta -196 °C, donde pasa al estado líquido y ocupa una fracción mínima de su volumen original. Cuando la red necesita energía, el aire líquido se reconvierte en gas y, al expandirse, acciona turbinas que generan electricidad libre de emisiones contaminantes. El sistema ofrece 300 MWh de almacenamiento y puede entregar 50 MW durante seis horas, suficiente para abastecer a casi medio millón de viviendas.
Andy Burnham, exalcalde de Manchester, declaró que el complejo podría ser el motor de una nueva etapa industrial para la región. Sal fundida: calor solar almacenado en el desierto de NevadaEn el desierto de Nevada, Estados Unidos, el proyecto Crescent Dunes emplea 10. 000 paneles solares para calentar un depósito de nitrato de potasio y sodio a 560 °C (1.
Qué dicen los expertos
Según el medio británico, la energía térmica almacenada se convierte en electricidad varias horas después de la puesta del sol, mediante turbinas que aprovechan el calor acumulado. Este método, conocido como almacenamiento en sales fundidas, es fundamental en la industria militar y nuclear, donde sirve como reserva de energía en misiles y armas. Dinamarca también desarrolló una batería de sales fundidas de 1 GWh, capaz de retener electricidad durante dos semanas y suministrar vapor a procesos industriales exigentes.
Arena: la solución térmica para el invierno finlandésEn la localidad de Pornainen, al sur de Finlandia, una batería de arena almacena energía en forma de calor para abastecer la red de calefacción municipal. El sistema utiliza 2. 000 toneladas de esteatita triturada, proporcionando 1 MW de potencia térmica y 100 MWh de almacenamiento.
Durante el verano, la batería puede cubrir la demanda de calefacción local durante casi un mes y, en invierno, cerca de una semana. The Guardian informó que esta innovación permitió reducir la dependencia del petróleo y disminuir el uso de astillas de madera en la zona en un 60 %. Sudor humano: energía portátil desde el cuerpoEn Japón, la Universidad de Ciencias de Tokio investiga cómo transformar el sudor humano en electricidad para dispositivos portátiles.
El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.




