Tecnologías emergentes en el almacenamiento energético de larga duración para sistemas renovables.
DOI:
https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v1/n3/17Palabras clave:
almacenamiento energético, larga duración, energías renovables, resiliencia energética, tecnologías emergentesResumen
La creciente participación de fuentes renovables y la alta dependencia hidroeléctrica de Ecuador incrementan la necesidad de soluciones capaces de compensar variaciones diarias, déficits multidiarios y eventos hidroclimáticos prolongados. El estudio tuvo como objetivo analizar la idoneidad técnica, económica, ambiental y operativa de tecnologías emergentes de almacenamiento energético de larga duración para sistemas renovables de Ecuador y América Latina. Se desarrolló una investigación cualitativa, documental, no experimental y longitudinal retrospectiva, mediante análisis deductivo y comparativo de literatura científica, informes institucionales y datos energéticos publicados entre 2021 y 2025. Los resultados mostraron que las tecnologías mecánicas concentraron las mayores capacidades y vidas útiles, las baterías de flujo destacaron por su rapidez de respuesta y el hidrógeno amplió la cobertura hacia escalas estacionales. Asimismo, el 83,3 % de las tecnologías analizadas presentó aplicabilidad entre 8 y 24 horas, mientras las opciones multidiarias y estacionales fueron más limitadas. La discusión evidenció que ninguna tecnología resultó universalmente superior, debido a la influencia conjunta de costos, duración, eficiencia y condiciones territoriales. Se concluyó que la planificación energética requiere portafolios complementarios adaptados al contexto hidrodependiente regional.
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Referencias
Aromataris, E., Lockwood, C., Porritt, K., Pilla, B., & Jordan, Z. (Eds.). (2024). JBI manual for evidence synthesis. JBI. https://doi.org/10.46658/JBIMES-24-01
Braun, V., & Clarke, V. (2021). Thematic analysis: A practical guide. SAGE Publications. https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/thematic-analysis/book248481
Centro Nacional de Control de Energía. (2025). Informe anual CENACE 2024. https://www.cenace.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2025/04/Informe-Anual-CENACE-2024-vf-1-88_c.pdf
Graham, N., Malagón, E., Viscidi, L., & Yépez, A. (2021). State of charge: Energy storage in Latin America and the Caribbean. Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/publications/english/document/State-of-Charge-Energy-Storage-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf
Guerrero-Calero, J. M., Diego Raul, D. R., Marco Antonio, M. A., & Gema Elizabeth, G. E. (2023). Energías limpias y desarrollo sostenible una revisión sobre las tendencias y desafíos actuales. Innova Science Journal, 1(1), 38-50. https://doi.org/10.63618/omd/isj/v1/n1/9
Guerrero-Calero, J. M., Moran-González, M., Zapata-Velasco, M. L., Mieles-Giler, J. W., & Cárdenas-Baque, D. A. (2024). Potencial fotovoltaico para sistemas de bombeo de agua para la comuna de Joa, Manabí, Ecuador. Journal of Economic and Social Science Research, 4(3), 32–45. https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n3/119
Hunter, C. A., Penev, M. M., Reznicek, E. P., Eichman, J., Rustagi, N., & Baldwin, S. F. (2021). Techno-economic analysis of long-duration energy storage and flexible power generation technologies to support high-variable renewable energy grids. Joule, 5(8), 2077–2101. https://doi.org/10.1016/j.joule.2021.06.018
Mieles-Giler, J. W., Guerrero-Calero, J. M., Moran-González, M. R., & Zapata-Velasco, M. L. (2024). Evaluación de la degradación ambiental en hábitats Naturales. Journal of Economic and Social Science Research, 4(3), 65–88. https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n3/121
Moran-Gonzalez, M. R., Guerrero-Calero, J. M., Mieles-Giler, J. W., & Cabrera-Verdesoto, C. A. (2024). Evaluación de Indicadores para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Cuencas Hidrográficas . Journal of Economic and Social Science Research, 4(4), 25–38. https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n4/129
Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía. (2025). Libro blanco del almacenamiento de energía en América Latina y el Caribe 2025. https://www.olade.org/publicaciones/libro-blanco-del-almacenamiento-en-america-latina-y-el-caribe-2025/
Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71
Palacios-López, L. A., Zapata-Velasco, M. L., Pardo-Reyes, P. S., & Pinargote-Bravo, V. J. (2024). Estrategias para un modelo Territorial sostenible para la comuna Sancán. Journal of Economic and Social Science Research, 4(4), 39–55. https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n4/131
Sarango-Ordóñez, J. P., Arellano-Reinoso, K. G., Arias-Ramirez, B. J., & Ureta-Leones, D. A. (2024). Distribución geográfica y estado de conservación actual de Cedrela odorata y Cedrelinga cateniformis en la Amazonía ecuatoriana. Journal of Economic and Social Science Research, 4(4), 89–106. https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n4/134
Sepulveda, N. A., Jenkins, J. D., Edington, A., Mallapragada, D. S., & Lester, R. K. (2021). The design space for long-duration energy storage in decarbonized power systems. Nature Energy, 6, 506–516. https://doi.org/10.1038/s41560-021-00796-8
Shan, R., Reagan, J., Castellanos, S., Kurtz, S., & Kittner, N. (2022). Evaluating emerging long-duration energy storage technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 159, 112240. https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112240.
Staadecker, M., Szinai, J., Sánchez-Pérez, P. A., Kurtz, S., & Hidalgo-Gonzalez, P. (2024). The value of long-duration energy storage under various grid conditions in a zero-emissions future. Nature Communications, 15, 9501. https://doi.org/10.1038/s41467-024-53274-6.
Sterl, S. H., Pineda, L. E., Mast, T., Rodríguez, Y., Muñoz, P., & Thiery, W. (2026). Variable renewables fortify Ecuador’s power system against recurrences of drought-driven energy crises. Nature Water, 4(5), 571–585. https://doi.org/10.1038/s44221-026-00617-w
Torres-Cobo, L. E., Alcázar-Espinoza, J. A., Vera-Guerrero, D. I., & Verdugo-Arcos, J. A. (2024). Propuesta de diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales domesticas a escala piloto. Journal of Economic and Social Science Research, 4(4), 107–121. https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n4/135
Twitchell, J., DeSomber, K., & Bhatnagar, D. (2023). Defining long duration energy storage. Journal of Energy Storage, 60, 105787. https://doi.org/10.1016/j.est.2022.105787.
U.S. Department of Energy, Office of Electricity. (2024). Achieving the promise of low-cost long duration energy storage. https://www.energy.gov/sites/default/files/2024-08/Achieving%20the%20Promise%20of%20Low-Cost%20Long%20Duration%20Energy%20Storage_FINAL_08052024.pdf
Zeng, Y., Zhou, T., Wang, T., Zhang, M., Zhang, S., & Yang, H. (2025). Long-duration energy storage: A critical enabler for renewable integration and decarbonization. Energies, 18(3), 466. https://doi.org/10.3390/en18030466
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