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¿DE DÓNDE OBTENEMOS ENERGÍA RENOVABLE?

Otro aspecto esencial es proporcionar energía de la forma más local posible mediante generación descentralizada o distribuida.

  • Esto ayudará a minimizar los costos de transmisión y distribución y las pérdidas de energía.

  • El tamaño y la cantidad de unidades de generación renovable variarán según el tipo de lugar a nivel local y nacional, algo sobre lo que aprenderá más en la Sección 4.


Almacenamiento, Transmisión y Distribución de Energía.
Almacén de Energía

La expansión de las energías renovables depende de la ampliación del almacenamiento. Nos permite equilibrar la oferta y la demanda de energía de manera flexible. Dado que el sol no siempre brilla y el viento no siempre sopla, necesitamos almacenar la energía generada por las ERV para cuando la necesitemos. El almacenamiento proporciona energía de respaldo y un suministro constante y confiable. También puede ayudar a gestionar los aumentos repentinos de la demanda de energía.

La energía se puede almacenar de muchas maneras:

La energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo se produce cuando el agua se bombea a embalses cuesta arriba y se libera para generar electricidad según sea necesario. Es la forma de almacenamiento de energía más utilizada y representará el 90% del almacenamiento de energía mundial en 2023. Pero solo se puede utilizar en determinados entornos: lugares con elevación y agua.


Las baterías almacenan energía químicamente y pueden usarse en cualquier lugar. Esto los hace mucho más escalables. Las baterías ya son fundamentales para las sociedades modernas (pensemos en nuestros teléfonos y computadoras portátiles) y serán aún más importantes en el futuro. Se estima que para 2040 necesitaremos alrededor de 50 veces la cantidad de almacenamiento en batería que utilizamos hoy.

Además de gestionar las ERV, el almacenamiento es importante para brindar acceso a energía limpia en comunidades remotas y ayudar a descarbonizar el transporte. Para 2040, el número de baterías necesarias para vehículos comerciales y de pasajeros se multiplicará por 100.

Las tecnologías de almacenamiento ofrecen una solución a varios desafíos técnicos y económicos de las energías renovables. Pero, a partir de 2019, la capacidad total de almacenamiento solo podía almacenar las necesidades eléctricas del mundo durante seis segundos. En pocas palabras, sin más almacenamiento la transición energética se detendrá.

Transmisión y Distribución de Energía

La transferencia de energía entre fuentes de generación, almacenamiento y usos finales requiere redes de transmisión y distribución. Estas redes deberán ampliarse para alimentar todos los nuevos componentes del sistema energético y actualizarse para integrar tecnologías digitales. Cubrimos brevemente las redes inteligentes en previas publicaciones; a modo de resumen rápido, utilizan tecnologías digitales para monitorear y controlar el flujo de electricidad. Al distribuir la energía sin problemas, las redes inteligentes minimizan la inversión necesaria en infraestructura.


Energía de uso Final
El Papel de la Electricidad

La electricidad se convertirá en el principal portador de energía en los futuros sistemas de energía limpia. Debe proporcionar más del 50% de la energía mundial para 2050, en comparación con el 22% en 2020, si queremos limitar el calentamiento a 1.5˚C.

Nuestro camino hacia la energía limpia se logrará mediante la electrificación "directa" e "indirecta" de la energía de uso final:

La electrificación directa significa utilizar la electricidad como fuente de energía primaria para dispositivos, electrodomésticos y sistemas como vehículos eléctricos y bombas de calor. Esto ayuda a descarbonizar varios sectores, incluidos el transporte, la calefacción y la refrigeración.

La electrificación indirecta significa utilizar electricidad para crear otros vectores de energía como el hidrógeno verde.

Esto es importante para el uso final de la energía, donde la electrificación directa puede ser difícil o imposible, incluidas algunas industrias pesadas, la aviación de larga distancia y el transporte marítimo.

Sectores Energéticos de uso Final

Los sectores actuales del transporte y la calefacción siguen dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. De cara al futuro, estas formas de energía de uso final deberán electrificarse rápidamente.

Transporte:

El transporte terrestre (vehículos de carretera y trenes) puede descarbonizarse mediante la electrificación directa. Los modos de transporte como la aviación y el transporte marítimo dependerán de la electrificación indirecta.




Para limitar el calentamiento a 1.5˚C para 2050, la electricidad tendría que representar el 52% de la demanda energética del sector del transporte, frente al 1% en 2020. Esto requeriría, por ejemplo, que el número de coches eléctricos aumentara de 26 millones en 2022 a más de 2 mil millones para 2050.

Calefacción

Como el uso final de energía más grande del mundo, la calefacción representó alrededor de la mitad del consumo global de energía y el 40% de las emisiones globales de carbono relacionadas con la energía en 2019. La descarbonización de la calefacción es fundamental para los sistemas de energía limpia, y las bombas de calor son las más probadas y escalables. tecnología para lograrlo. Las bombas de calor transfieren energía térmica de varias fuentes (aire exterior, calor subterráneo, agua y residuos) a espacios interiores. Para limpiar nuestros sistemas de calefacción se necesitarán 793 millones de bombas de calor en todo el mundo de aquí a 2050.

Refrigeración

Para 2050, se espera que la demanda mundial de refrigeración aumente en un 45% a medida que mejoren los niveles de vida y aumenten las temperaturas con el calentamiento global. Como la refrigeración ya funciona principalmente con electricidad, la atención debe centrarse en la gestión de la demanda en lugar de la descarbonización.


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