Una ola de calor se extendió por todo el continente europeo, con una generación de energía solar récord contrastando fuertemente con la disminución simultánea de la eficiencia fotovoltaica. La red eléctrica luchó bajo la doble presión de las crecientes cargas de aire acondicionado y la insuficiente capacidad de almacenamiento de energía.
En 2024, Europa registró nuevas instalaciones de 65,5 GW, incluidas 27,51 GW de instalaciones centralizadas y 38 GW de instalaciones distribuidas. En comparación con los 62,8 GW de 2023, esto representó un aumento interanual del 4%.
Mientras tanto, el continente europeo estaba experimentando una prueba de estrés energético sin precedentes. Los últimos datos de la Asociación Alemana de la Industria Solar mostraron que la capacidad fotovoltaica instalada acumulada del país había alcanzado los 107,5 GW, cubriendo diversos escenarios como tejados, balcones y sitios al aire libre, lo que marcó un hito importante a mitad de camino hacia el objetivo de Alemania de 215 GW para 2030.
Sin embargo, en medio del calor récord, estos brillantes paneles solares se enfrentaban al dilema de la disminución de la eficiencia.
01 Ola de calor extrema se extiende por Europa
El verano europeo de 2025 se había convertido en un verdadero "horno". En algunas partes de España, las temperaturas se dispararon hasta los 46°C, rompiendo el récord de alta temperatura desde 1965. En Moura, Portugal, las temperaturas alcanzaron un asombroso 46,6°C.
Francia experimentó su junio más caluroso registrado, con temperaturas que alcanzaron los 40,9°C. El servicio meteorológico emitió por primera vez una alerta naranja de ola de calor para el 88% de los departamentos del país. Italia emitió una alerta roja, el nivel más alto, para 21 ciudades, con todo el continente europeo envuelto en la ola de calor.
El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que este calor extremo se había convertido en la "nueva normalidad". La crisis climática había escalado de manera integral, amenazando no solo la salud pública sino también golpeando duramente a la agricultura, la energía, el mercado laboral y las cadenas de suministro, añadiendo obstáculos a la ya frágil recuperación económica mundial.
Bajo la ola de calor, el sistema energético europeo enfrentó graves desafíos. El 1 de julio, la demanda diaria de electricidad en Alemania, Francia y España aumentó un 6%, un 9% y un 14%, respectivamente, en comparación con la semana anterior. En Francia, la demanda máxima de electricidad aumentó un 12%, en España un 15% y en Alemania y Polonia un 5% cada uno.
02 La espada de doble filo de la generación de energía solar
La generación de energía solar en condiciones de altas temperaturas presentó un escenario paradójico. Por un lado, la generación de energía solar en la UE alcanzó un máximo histórico de 45,4 TWh en junio, lo que representa un aumento del 22 % en comparación con el mismo período del año anterior. Durante el pico de la ola de calor en Alemania, la generación de energía solar superó los 50 GW, lo que representó entre el 33 % y el 39 % del suministro eléctrico del país.
Por otro lado, las altas temperaturas estaban erosionando la eficiencia de los paneles solares. Los datos del Servicio Meteorológico Alemán mostraron que, cuando las temperaturas en muchas áreas superaron los 40 °C en junio, la eficiencia fotovoltaica disminuyó entre un 8 % y un 12 %. Mientras tanto, el aumento de la demanda de aire acondicionado provocó un incremento interanual del 35 % en la presión máxima de la red eléctrica.
Las centrales nucleares y térmicas son más vulnerables a las altas temperaturas. Entre las 18 centrales nucleares de Francia, 17 experimentaron disminuciones en la producción durante el período de altas temperaturas. Debido a las temperaturas excesivamente altas del agua de los ríos, que no se podía utilizar para enfriar los reactores, las centrales nucleares se vieron obligadas a reducir la producción o incluso a cerrar temporalmente.
03 Presiones dobles sobre el sistema de la red eléctrica
La red eléctrica europea se encuentra bajo presiones dobles sin precedentes. Por un lado, el aumento de la demanda de refrigeración ha provocado un aumento continuo del consumo máximo de electricidad; por otro lado, la eficiencia de los métodos tradicionales de generación de energía ha disminuido en condiciones de altas temperaturas, y la eficiencia de la generación de energía fotovoltaica también se ha visto afectada.
Las fluctuaciones en los precios de la electricidad son una manifestación directa de esta presión. El 1 de julio, el precio medio diario de la electricidad en España aumentó un 15 %, en Polonia un 106 %, en Francia un 108 % y en Alemania hasta un 175 %. En Polonia, el diferencial de precios de la electricidad a un día vista llegó a aproximarse a los 500 euros por megavatio hora, con una gran diferencia entre los precios más bajos y los más altos.
El envejecimiento de la infraestructura de la red eléctrica se ha visto exacerbado aún más por las altas temperaturas. Se sospecha que el apagón eléctrico en Italia el 1 de julio estuvo relacionado con el sobrecalentamiento de los cables. El 28 de abril de este año, se produjeron apagones a gran escala en España, Portugal y el sur de Francia, afectando a más de 50 millones de personas.
04 La debilidad fatal de la insuficiente capacidad de almacenamiento de energía
Ante las graves fluctuaciones en el suministro de energía, la falta de sistemas de almacenamiento de energía se ha convertido en una debilidad fatal del sistema energético europeo. La capacidad instalada de almacenamiento de energía en Alemania es de solo 12 gigavatios hora (GWh), lo que solo puede cubrir el 3 % de la demanda de almacenamiento para la generación de energía fotovoltaica.
Las previsiones del sector indican que, para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 2030, la escala de almacenamiento de energía debe ampliarse a más de 80 GWh. Sin embargo, el último borrador del Ministerio Federal de Economía de Alemania muestra que el presupuesto de subvenciones para el almacenamiento de energía se ha reducido en un 20 % en comparación con el plan original, lo que ha generado preocupaciones en el mercado sobre el ritmo de la transformación.
La reducción de las unidades de generación tradicionales ha llevado a una insuficiente inercia rotacional de la red, mientras que la energía eólica y fotovoltaica no tienen "grandes ruedas" giratorias, lo que resulta en una disminución de la "fuerza de amortiguación inercial" de toda la red eléctrica. Este defecto estructural es altamente propenso a convertirse en un colapso sistémico bajo condiciones climáticas extremas.
05 La advertencia del apagón de abril
El apagón a gran escala del 28 de abril de este año ha hecho sonar la alarma para el sistema energético europeo. España y Portugal experimentaron apagones repentinos y generalizados, lo que provocó la parálisis del tráfico, interrupciones en las comunicaciones y afectó a más de 50 millones de personas.
En solo 5 segundos, aproximadamente 15 GW de capacidad de generación desaparecieron repentinamente, lo que equivale al 60 % de la demanda nacional de electricidad de España en ese momento. El primer ministro español, Pedro Sánchez, reconoció en un discurso nacional que había habido una "fluctuación grave" en el sistema eléctrico.
Este incidente expuso los riesgos de estabilidad de las redes eléctricas con una alta proporción de energía renovable. El día del apagón, la producción de energía eólica en España cayó un 85 %, y la generación de energía fotovoltaica disminuyó drásticamente debido a las altas temperaturas y la cobertura de arena y polvo, mientras que la capacidad de almacenamiento de energía representaba solo el 2 % de la capacidad instalada de energía renovable, incapaz de suavizar las fluctuaciones de 12,3 GW de energía.
El problema más profundo radica en la insuficiente interconexión de las redes eléctricas. A finales de 2024, la capacidad de transmisión transfronteriza de España solo alcanzó el 7,2 %, muy por debajo del objetivo de interconexión del 15 % de la Unión Europea. Este estado de "isla energética" dificulta que España reciba apoyo de los países vecinos durante las crisis.
06 El futuro camino de los sistemas energéticos
Ante desafíos cada vez más severos, Europa está explorando múltiples soluciones. La implementación de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) se considera clave para lograr la transferencia espacio-temporal de la oferta y la demanda de electricidad. Alemania cuenta con 14 GW de proyectos de almacenamiento en baterías y 10 GW de sistemas hidroeléctricos de bombeo, que en parte salvan la brecha entre los picos de producción y consumo.
Mientras tanto, la tecnología de vehículo a red (V2G) está surgiendo como una nueva opción para las capacidades de regulación distribuida. Esta tecnología permite que los vehículos eléctricos (VE) devuelvan la electricidad almacenada a la red cuando no están en uso, implementando de manera efectiva unidades de ESS a pequeña escala en los puntos finales de los usuarios. La Ley de la Industria Energética de Alemania obliga a que todos los vehículos comerciales ligeros adquiridos por el Gobierno tengan capacidad de carga bidireccional a partir de 2024.
En cuanto a las opciones tecnológicas, la energía solar concentrada y los sistemas de ESS de aire comprimido que pueden proporcionar simultáneamente inercia rotacional física y capacidad de reserva giratoria están ganando atención. Estas tecnologías pueden compensar la reducción de la "inercia de reserva" en las redes eléctricas causada por la eliminación gradual de la energía térmica tradicional.
La UE está llevando a cabo reformas sistémicas. Alemania y otros nueve países presentaron una propuesta a la Comisión Europea en la que se pide establecer una "reserva estratégica de materias primas críticas para la energía fotovoltaica (FV)" y relajar las restricciones comerciales sobre los productos fotovoltaicos chinos. Al mismo tiempo, se espera que el Parlamento alemán revise la Ley de Aceleración de las Energías Renovables, que propone delegar la autoridad de aprobación de proyectos fotovoltaicos a los gobiernos estatales y establecer un fondo especial de 5.000 millones de euros para mejoras en la red.
El apagón de abril en España y Portugal demostró que cuando 15 GW de energía desaparecen del sistema en cinco segundos, ni los sistemas fotovoltaicos más avanzados pueden evitar el colapso de la red. El aumento del 175% de los precios de la electricidad en Alemania durante los picos de ola de calor reveló el coste de la demora en la implementación de los sistemas de almacenamiento de energía.
La transición energética de Europa se encuentra en una coyuntura crítica. Mientras Alemania y otras nueve naciones presionan para establecer una reserva estratégica de materias primas fotovoltaicas y se preparan para revisar el fondo de 5.000 millones de euros para mejoras en la red, el futuro energético del continente no solo concierne a su objetivo de 215 GW de energía fotovoltaica, sino que también determina si el mundo puede construir un sistema energético que sea a la vez limpio y resiliente en medio de las crisis climáticas.
Referencias:
- La capacidad fotovoltaica instalada de Alemania supera los 107,5 GW https://m.solarbe.com/21-0-391121-1.html
- La ola de calor presiona a las redes europeas y genera beneficios para los operadores de almacenamiento de energía https://chuneng.in-en.com/html/chunengy-46483.shtml
- ¡La ola de calor europea provoca un aumento en los precios de la electricidad! Disminución de la capacidad de las centrales nucleares, la energía solar surge como salvadora https://19fyc00004.iyp.tw/news-detail-3935480.html
- Europa experimenta apagones colectivos: la vulnerabilidad del sistema se expone en medio de los dolores de la transición energética https://www.hyqqw.com/article/102055.html
- ¡46℃! Europa sufre un "golpe de calor", con turbulencias económicas y divisiones sociales emergentes simultáneamente... https://news.10jqka.com.cn/20250703/c669376156.shtml
- Lecciones de los grandes apagones en Europa: se debe prestar especial atención a aumentar la capacidad instalada de tecnologías como la generación de energía solar térmica y el almacenamiento de energía mediante aire comprimido (ESS) _red eléctrica_ respaldo _ España https://www.sohu.com/a/891282145_121123906
- Los grandes apagones en España y Portugal revelan la debilidad de la transición energética europea - Red Global de Nueva Energía https://www.xny365.com/huanbao/article-72028.html
- Los apagones masivos exponen la vulnerabilidad de la red eléctrica europea, exacerbando los desafíos de la energía renovable https://military.china.com/news/13004177/20250429/48275635.html

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