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Energía Renovable y Almacenamiento

Descarbonización energética: solar/eólica a escala, revolución de las baterías, fusión fría y caliente

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Proyectos
6
Actores

Visión general

Transición completa hacia una energía descarbonizada. Solar y eólica a escala de exajulios, baterías estacionarias, fusión nuclear caliente/fría, hidrógeno verde.

Impacto: Electricidad baja en carbono en aumento, con necesidades de redes, almacenamiento y flexibilidad

Actores implicados

ITER Organization

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Lawrence Livermore National Laboratory

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United States Department of Energy

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QuantumScape

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Form Energy, Inc.

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LanzaTech Global, Inc.

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Hoja de ruta

2027 Q3

Producción en masa de baterías de estado sólido

Escalado de QuantumScape a 100k unidades/año

Impacto: Revolución de los EV: recarga en 10 min, 600 km de autonomía

2028 Q1

Almacenamiento de larga duración: 10 GWh desplegados

Form Energy o equivalente a escala de red

Impacto: Almacenamiento de red multidía económicamente viable

2030 Q2

Electricidad mundial 50% renovable

Red plenamente capaz de operar con energía renovable

Impacto: Punto de inflexión de la descarbonización alcanzado

2034

ITER: inicio de la explotación científica

Calendario de referencia 2024: ITER arranca con una máquina mucho más completa, con la fase deuterio-tritio aplazada a 2039

Impacto: Demostración de la viabilidad energética de la fusión a escala industrial

Proyectos

En curso

ITER — Tokamak Fusion

ITER Organization

Construcción del reactor de fusión magnética. Línea de referencia 2024: explotación científica a partir de 2034, fase deuterio-tritio en 2039.

Tokamak gigante internacional. Demostración de ganancia neta de energía. Plasma confinado 10× el Sol.

  • Tokamak construction
  • Plasma heating
  • Confinement
  • Energy extraction
  • Materials R&D

Hoja de ruta: Inicio de la explotación científica

2034

Lawrence Livermore — NIF Inertial Fusion

LLNL / DOE

Optimización de las ganancias. Disparo de 2022 = primera ganancia neta; escalado hacia la industria.

Fusión por confinamiento inercial. Láser de megajulios, blanco de fusión, ganancias recurrentes.

  • Laser systems
  • Target design
  • Fusion gain
  • Tritium breeding
  • Energy recovery

Hoja de ruta: Ganancia de energía 10× demostrada

2027-2028

Form Energy — Long Duration Storage

Form Energy

Baterías hierro-aire. Despliegue de fábricas 2024-2025, producción de 100+ GWh/año.

Almacenamiento de larga duración por redox química. Iron-air, coste $20/kWh, descarbonización de la red.

  • Iron-air chemistry
  • Manufacturing scale
  • Grid integration
  • Long-duration storage
  • Cost reduction

Hoja de ruta: Producción de 100 GWh/año alcanzada

2026

Lanzatech & Partners — Green Hydrogen

Lanzatech

Producción a bajo coste. Electrolizadores a escala de GW. Descarbonización de la industria pesada.

Hidrógeno verde por electrólisis. Proton exchange membrane (PEM), water splitting.

  • PEM electrolyzers
  • Renewable power input
  • Hydrogen production
  • Industrial apps

Hoja de ruta: Planta inaugural a escala de gigavatios

2026-2027

Desarrollo

QuantumScape & Partnerships — Solid-State Batteries

QuantumScape

Producción en fábrica 2025-2026. Transformación de los EV con recarga en 10 min, autonomía de 600 km.

Baterías de estado sólido. Separador cerámico, ánodo de litio metálico, 2× densidad.

  • Ceramic separator
  • Lithium metal anode
  • Manufacturing process
  • Supply chain

Hoja de ruta: Primer año de producción en fábrica

Aucune date commerciale publique

Última actualización: 2026-08-25Fuente