¿La energía sostenible está salvando nuestro clima?
La civilización tiene cada año más sed de energía, un deseo insaciable que no parece satisfacerse fácilmente.
Las cifras recientes muestran que el consumo energético mundial está aumentando a un ritmo sin precedentes, cerca del 4 % interanual.[1] Y aún no estamos para nada cerca del pico de demanda de energía. Se espera que el consumo mundial de electricidad aumente en 3500 TWh durante los próximos tres años, el equivalente a añadir un país del tamaño de Japón a la factura energética anual mundial. Para mediados de siglo, nuestras sociedades consumirán aún más energía para abastecer nuestros hogares, industrias y sistemas de transporte, entre 59 000 TWh y 72 000 TWh, o aproximadamente el doble del consumo actual.[2]

Dado que 2025 se ha confirmado como otro de los años más calurosos de los que se tiene constancia[3], es de vital importancia que gestionemos la realidad de las crecientes demandas energéticas de forma inteligente y sostenible.
Nos esperan auténticos retos. Lograr cero emisiones netas para 2050 requerirá un gasto anual de aproximadamente 4 billones de USD en los próximos años[4]. Sin embargo, las recompensas de una transición energética sostenible son igualmente abundantes, con potencialmente millones de empleos nuevos, un auge económico mundial y acceso universal a la electricidad, todo a nuestro alcance.
¿La energía solar y eólica darán un impulso contra el cambio climático?
De forma prometedora, la mayoría de las tecnologías requeridas para garantizar nuestra transición global a un sistema energético sin carbono ya están disponibles y operativas en el mercado, principalmente a través de soluciones de energía solar y energía eólica.
Juntas, estas tecnologías están teniendo un impacto enorme en la forma en que vivimos. La capacidad de energías renovables mundial ha aumentado considerablemente en todas las tecnologías desde 2019 y seguirá haciéndolo en el futuro. El informe Renewables 2025 de la Agencia Internacional de la Energía (International Energy Agency, AIE) prevé una duplicación de la capacidad de energías renovables mundial entre ahora y finales de la década, con un aumento de alrededor de 4600 gigavatios (GW).[5] La energía solar y eólica juntas representarán el 96 % de todas las nuevas incorporaciones.

¿Dónde se desarrolla esto? Casi en todas partes. China representará alrededor del 60 % de este crecimiento de las energías renovables y, actualmente, está previsto que cumpla sus objetivos propuestos para 2035 de energía solar y eólica cinco años antes de lo prometido.[6] Pero no está, ni mucho menos, sola en el camino hacia la sostenibilidad. India, impulsada por mayores volúmenes de subastas y el auge de las ventas de paneles fotovoltaicos para tejados, aumentará su propia capacidad de energías renovables 2,5 veces antes de 2030, convirtiéndose en el segundo mayor territorio de crecimiento de energías renovables en el mundo. La producción de energía verde también se está acelerando en la región MENA debido al rápido crecimiento de la energía solar en Arabia Saudí, mientras que en Europa una serie de acuerdos de compra de energía (Power Purchase Agreements, PPA) de gran presupuesto están impulsando un aumento de los proyectos de energías renovables a gran escala.
Los beneficios se pueden medir, especialmente en nuestro rechazo gradual de alternativas altamente contaminantes. Como resultado de la implementación de energías renovables desde 2010, los países han recortado colectivamente las importaciones de carbón y gas natural en 700 millones de toneladas y 400 000 millones de metros cúbicos, respectivamente.[7]
Para 2030, las energías renovables representarán casi el 30 % del suministro mundial de electricidad, el doble de la cuota de mercado actual.[8]
La evolución continua de la IA solo sobrealimentará esta transición, donde el aprendizaje automático aportará beneficios en toda la cadena de valor: diseñar turbinas y paneles solares más eficientes para maximizar el rendimiento energético a partir del clima; optimizar las operaciones y equilibrar la distribución de energía a las redes eléctricas; incluso crear robots para construir e instalar de forma más rápida nuevos sistemas solares y parques eólicos.
Algunos de estos avances están reservados para el futuro. Sin embargo, incluso con la tecnología que ya está a nuestra disposición, las fuerzas imparables de la energía solar y eólica parecen destinadas a dar forma a un futuro más ecológico para todos nosotros.
Con el calentamiento global actuando como un cronómetro, la presión que tenemos para actuar es intensa. Los presagios son buenos, especialmente para la estrella rutilante de la transición hacia la energía limpia: la energía solar.
¿Se espera un futuro prometedor para la energía solar?
Se prevé que la energía solar genere alrededor del 80 % de todo el crecimiento de la energía verde entre ahora y el 2030.[9] Dado que se espera que la capacidad fotovoltaica (FV) mundial se duplique en los próximos cinco años, su trayectoria proporciona un rayo de esperanza en medio de los titulares de los medios de comunicación dominados por el catastrófico cambio climático.[10]

Esta confianza está justificada, con el auge solar reforzado por una serie de factores interrelacionados: costes de fabricación FV más baratos de China, procedimientos simplificados para obtener permisos en los gobiernos locales y nacionales, y una aceptación social más amplia de la necesidad urgente de más plantas de energía solar dentro de nuestras comunidades.
Las instalaciones FV distribuidas más pequeñas (proyectos fuera de la red en propiedades domésticas y comerciales) representarán el 42 % de la expansión de la energía solar general, impulsadas por el auge de los precios minoristas de la electricidad y las en algunas economías emergentes. Apostar por la energía solar nunca ha sido más asequible: Los precios de los paneles solares han caído en torno a un 60 % en China desde 2023 gracias a un suministro constante de materiales y una mayor competencia en el mercado, lo que los ha convertido en una opción viable tanto para clientes particulares como clientes corporativos.[11]
Cada vez más son los países que respaldan la transición hacia la energía solar con medidas legislativas a través de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (Nationally Defined Contributions, NDC), los compromisos individuales realizados para reducir las emisiones acordados durante sucesivas conferencias climáticas de la COP. Las recientes incorporaciones a las NDC han aumentado lo que está en juego en los compromisos anteriores. El Reino Unido, por ejemplo, ha establecido sus primeros objetivos de capacidad solar (un aumento del 24 % combinado con la eólica), mientras que Vietnam ha duplicado sus compromisos FV existentes. India ha acordado proporcionar subvenciones para el 60 % de los costes de inversión de todos los sistemas solares distribuidos.[12]
La energía solar nunca había estado tan en auge y 2025 demostró ser un año clave para los megacontratos en el mercado FV a escala de servicios públicos.
- Arabia Saudí ha presentado una enorme inversión de 8300 millones de USD en energías renovables para alcanzar una capacidad de energías renovables de 15 GW adicionales, incluidas cinco plantas de energía solar.[13] Un consorcio, liderado por ACWA Power, desarrollará emplazamientos como el proyecto Bisha en Asir y el proyecto Humaij en Medina.
- India anunció un nuevo proyecto de energía híbrida de 2570 millones de USD con 1,8 GW de energía solar para cubrir la demanda en horas punta y apoyar la estabilidad de la red. El plan ReNew Energy Global, que tendrá su sede en el estado indio oriental de Andhra Pradesh, ayudará al país a cumplir su objetivo de energía limpia de 500 GW para 2030.[14]
- Bután desveló su mayor proyecto de energía solar hasta la fecha, una asociación de 500 MW entre Reliance Power y la empresa estatal Green Digital. El acuerdo, valorado en aproximadamente 240 millones de USD, ayudará a Bután a lograr la independencia energética y elevará la cartera total de energía solar de Reliance Power hasta alrededor de 2,5 GW.[15]
- Incluso en EE. UU., a pesar de los obstáculos políticos, la empresa energética Enbridge se comprometió a invertir 900 millones de USD en el nuevo proyecto de energía solar Clear Fork de 600 MW en Texas, ya financiado parcialmente por el gigante tecnológico Meta.[16]
Los avances tecnológicos, que siguieron acelerándose durante 2025, probablemente agilizarán la transición a un mundo impulsado por energía solar.
Las células solares de perovskita, posiblemente el avance más impactante en la tecnología FV desde el silicio cristalino, por fin están entrando en la producción comercial. Los compuestos de perovskita utilizan haluros de estaño o plomo como material base para captar la luz. Muy eficientes, flexibles y ligeros, se pueden utilizar por igual en paneles o ventanas y es cada vez más barato producirlos que las células solares rígidas tradicionales a base de silicio. Las células solares en tándem también están ganando popularidad. Estas apilan diferentes materiales fotovoltaicos con distintos “intervalos de banda” (rangos de energía) para absorber espectros de luz más amplios que los diseños de un solo material. Oxford PV del Reino Unido ha empezado a fabricar células de perovskita-silicio en tándem con tasas de eficiencia del 24-27 %, muy superiores al 20-23 % de los paneles monocristalinos tradicionales. Los experimentos en condiciones controladas muestran una eficiencia de la perovskita-silicio aún mayor, superior al 33 %.[17]
Los paneles bifaciales (de doble cara) se están convirtiendo rápidamente en la opción predeterminada para las nuevas instalaciones solares debido a la disminución de los costes unitarios. Diseñados para captar la luz solar del reflejo del suelo en la superficie trasera de los paneles, estos sistemas de doble cara pueden aumentar la captación de energía entre el 5 % y el 30 %, dependiendo de la configuración.[18]
Estos avances y más garantizan que la energía solar tenga un futuro brillante. Sin embargo, no puede sustentar por sí sola la transición energética mundial a la escala necesaria para detener el cambio climático.
Afortunadamente, la energía eólica también está demostrando ser una fuerza incesante de la naturaleza.
Energía eólica: ¿está superando todas las expectativas?
La revolución de la energía eólica no consiste únicamente en girar, sino que está llamando la atención en todo el mundo.
Al igual que los paneles solares están en marcha, también lo están las turbinas, tanto en tierra como en alta mar. Los parques eólicos representaron unos 155 GW de nuevas instalaciones en 2025 y se espera que suministren aproximadamente un tercio de la capacidad de energía mundial adicional entre ahora y el 2027.[19],[20]
Para finales de la década, la capacidad de energía eólica mundial se duplicará hasta alcanzar más de 2000 GW y se prevé que las incorporaciones anuales alcancen casi 200 GW para 2030.

La implementación de energía eólica solo se intensificará a medida que economías con un gran consumo energético como China y la UE aborden los desafíos que desde hace tiempo afronta el sector en torno a los costes de construcción, los largos procesos para obtener permisos y la percepción pública. Además, con el aumento de la competencia por el tipo de minerales de tierras raras esenciales para los componentes magnéticos de las turbinas eólicas, los países también están empezando a abordar las carencias en las cadenas de suministro.
La UE, por ejemplo, sigue dependiendo mucho de las importaciones de neodimio y praseodimio. Estos dos minerales son esenciales para la producción de turbinas y China controla actualmente entre el 69 % y el 74 % de todos los depósitos.[21] En respuesta, la UE está encabezando una nueva alianza de minerales críticos junto con el Reino Unido, Japón, Australia y otras naciones para proteger los suministros futuros.[22] Mientras tanto, EE. UU. ha esbozado una nueva reserva de minerales críticos de 12 000 millones de USD (Project Vault), financiada por un préstamo del Export-Import Bank de EE. UU. de 10 000 millones de USD y 1670 millones de USD de capital privado, para lograr una mayor independencia en elementos de tierras raras.[23]
Aunque la tasa de implementación de los proyectos de turbinas para la venta a servicios públicos varía en todo el mundo, las tendencias muestran que el sector tiene el viento a favor. La IEA ha aumentado recientemente su previsión de energía eólica para Europa en 2030 en un 10 %, impulsada por una serie de estrategias nacionales recién elaboradas.[24] Alemania, por ejemplo, ha presentado reformas para agilizar la concesión de licencias de nuevos proyectos; Turquía ha programado una capacidad de subasta totalmente nueva; y España calcula un mayor crecimiento gracias a proyectos adicionales en fase avanzada con conexiones a la red ya aprobadas.
Tanto en economías desarrolladas como emergentes, estamos siendo testigos de un auge de proyectos eólicos valorados en miles de millones de USD.
- Un nuevo parque eólico marino frente a la costa de Escocia dio un gran paso adelante en enero de 2026 con el acuerdo de un contrato clave. El proyecto Berwick Bank, construido por SSE, incluirá hasta 307 nuevas turbinas, suficientes para generar electricidad para unos seis millones de hogares.[25] Al finalizar, el proyecto de 4,1 GW se convertirá en uno de los parques eólicos más grandes del mundo. En general, el gobierno del Reino Unido ha concedido contratos para ocho nuevos parques eólicos marinos después de duplicar la cantidad de financiación disponible hasta casi 30 000 millones de USD.[26]
- En Europa, el parque eólico marino He Dreiht de 960 MW de EnBW en Alemania empezó a suministrar energía a la red en noviembre de 2025. Casi la mitad de las 64 turbinas previstas situadas al noroeste de la isla de Borkum están actualmente operativas, y una sola vuelta de cada dispositivo de 15 MW proporciona energía suficiente para cuatro hogares al día.
- En Oriente Medio, Arabia Saudí batió récords al adjudicar contratos para su planta Dawadmi Wind IPP de 1,5 GW en la provincia de Riad. Con un coste de 1,33803 céntimos de USD por kWh, el parque eólico proporcionará la electricidad más barata jamás generada a partir del viento.[27] Las turbinas, especialmente diseñadas para condiciones áridas, ayudarán a Arabia Saudí a cumplir su objetivo medioambiental Vision 2030 de obtener la mitad de su energía de fuentes renovables para finales de la década.
- De cara al futuro, está previsto que el proyecto SunZia Wind de 3,65 GW en Nuevo México, EE. UU., el mayor proyecto de energías renovables del hemisferio occidental, entre en funcionamiento en 2026.[28] Con 916 turbinas, proporcionará energía suficiente para abastecer a tres millones de personas y, cuando esté plenamente operativo, se espera que aporte beneficios económicos por valor de unos 20 500 millones de USD.
La energía eólica será incluso más atractiva para los inversores a medida que los avances tecnológicos aumenten aún más los rendimientos y protejan la rentabilidad financiera.
Las tecnologías de IA y de gemelos digitales están demostrando ser transformadoras para los parques eólicos, reduciendo, según informes, el tiempo de inactividad operativo en un 60 % y los costes de inspección en un 22 % en 2025.[29] Los operadores utilizan cada vez más gemelos digitales, réplicas virtuales de turbinas complementadas con datos de sensores en tiempo real y softwares predictivos de aprendizaje automático, para anticipar averías y programar las fases de mantenimiento en consecuencia.
Otros avances de la tecnología eólica son de naturaleza física, en lugar de digital. En mayo de 2025, los ingenieros chinos lograron nuevos récords de capacidad con la turbina marina MySE 18.X-20 MW resistente a los tifones. Sus rotores abarcan entre 260 y 292 metros de diámetro y pueden soportar vientos de 150 km/h, generando 80 millones de kWh anuales y compensando 66 000 toneladas de CO2 en el proceso.[30] Existen prototipos de rotores de hasta 310 metros de longitud, lo que promete hitos de rendimiento aún mayores en el futuro.
Algunas de las ubicaciones con más viento del planeta se encuentran más lejos mar adentro que los emplazamientos marinos convencionales, que por lo general se limitan a profundidades de 60 metros debido a las limitaciones de las instalaciones de base fija. Con la tecnología de las plataformas flotantes en continua evolución, cada vez son más los emplazamientos con fuertes vientos que resultan viables para los parques eólicos.
Actualmente, tres tecnologías de plataforma flotante compiten por el dominio: unidades semisumergibles que utilizan pontones para permanecer en posición vertical; plataformas tipo spar con estructuras cilíndricas de calado profundo para el lastre; y diseños de patas de tensión que emplean líneas de amarre tensas para la estabilidad. Aprovechando estos avances, en 2025, la empresa estatal china CRRC instaló la mayor turbina eólica marina flotante del mundo, una unidad de 20 MW con una altura de buje de 151 metros en la provincia de Shandong.[31] De forma similar, demostrando la viabilidad en aguas profundas, el consorcio Buchan Offshore Wind ha solicitado al gobierno escocés el consentimiento de planificación para un parque eólico flotante de 1 GW al noreste de Aberdeenshire. El proyecto de 1230 millones de USD incorporará 70 turbinas y debería conectarse a la red en 2033.[32]
Está previsto que los parques eólicos flotantes tengan un gran crecimiento, con aproximadamente 4,1 GW operativos para 2030, lo que aumentará hasta 56,2 GW para 2040.[33]
Al depender del clima, las energías renovables variables como la eólica y la solar no ofrecen una generación de energía controlable equivalente a la de los combustibles fósiles. ¿Qué hacer cuando no brilla el sol o la velocidad del viento disminuye? Después de todo, la vida debe seguir. Si queremos garantizar un suministro continuo de energía a los hogares y las industrias en el centro de nuestras comunidades, debemos almacenar de forma eficaz la energía recogida de los elementos naturales.
Afortunadamente, esa es una tarea que cada vez se nos da mejor.
¿Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías podrían garantizar un futuro rico en recursos energéticos?
La sociedad moderna necesita energía las 24 horas del día, los 7 días de la semana para funcionar y la única forma de almacenar energía verde eficazmente es en forma de sistemas de baterías a escala de servicios públicos. Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (Battery Energy Storage Systems, BESS) tienen sentido desde el punto de vista financiero: se calcula que una sofisticada red solo en el Reino Unido ahorrará 40 000 millones de GBP para 2050.[34] Es una buena noticia para el medioambiente y la economía.
Las baterías de litio a escala de red son clave para la integración generalizada de las energías renovables en el sector energético, un sector que representa más del 40 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo.

El tiempo es esencial: la Global Energy Review 2025 de la IEA muestra que las emisiones de carbono relacionadas con la energía alcanzaron un récord de 37,8 gigatones de CO2, impulsadas por un aumento del consumo de gas natural en China, Estados Unidos, Oriente Medio e India.[35]
Evidentemente, se necesita una acción radical y los BESS son la solución más destacada.
Las baterías de litio dominan alrededor del 90 % del mercado de BESS. Funcionan transfiriendo iones de litio entre electrodos, utilizando óxidos metálicos líticos como cátodo para el almacenamiento y carbono como ánodo para la extracción. Las químicas de litio-ferrofosfato (Lithium Iron Phosphate, LFP) están ganando protagonismo gracias a unos costes más bajos, una vida útil más larga y una mayor seguridad (con una estabilidad química, térmica y estructural superior).[36] Una sola batería de 40 MWh puede ahorrar alrededor de 400 horas de congestión de la red y aproximadamente 2 millones de dólares en costes de combustible.[37] Las unidades BESS modernas utilizan software impulsado por IA para coordinar el patrón óptimo de almacenamiento y liberación de energía en la red, para lograr la máxima eficiencia.
Las mejoras tecnológicas y las economías de escala han provocado un desplome del precio de un proyecto BESS totalmente instalado entre 2010 y 2024, con una caída de un 93 % desde 2571 USD/kWh hasta 192 USD/kWh.[38] Durante ese periodo, la capacidad total de almacenamiento de los sistemas BESS a nivel mundial ha pasado de cero a unos ingentes 169 GWh.

Con un alto rendimiento garantizado y con la tecnología que cada vez es más común, algunos estudios sugieren que la industria de baterías de iones de litio alcanzará una capacidad de 4,7 TWh y un valor financiero de más de 400 millones de USD para 2030.
La implementación de BESS es un fenómeno mundial, como lo demuestra un año ajetreado de acuerdos en 2025.
- En China, en diciembre se puso en marcha una ambiciosa capacidad de BESS a escala de red de 18 GW, alrededor de una cuarta parte de la capacidad total puesta en marcha en todo el mundo ese año.[39]
- En la India, en noviembre, el Grupo Adani comenzó la construcción de un sistema BESS emblemático de 1,1 GW en el emplazamiento del parque de energía solar Khavda de la empresa en Guyarat.[40]
- En Chile, el productor independiente de energía Grenergy cerró 270 millones de USD para la financiación de un proyecto BESS de 3,5 GW en el proyecto de almacenamiento de energía solar Oasis de Atacama en el norte del país.[41]
- Y en Oriente Medio, BYD firmó un importante acuerdo con Saudi Electric Company por 12,5 GWh de capacidad de BESS para repartirse entre cinco emplazamientos en toda Arabia Saudí.[42]
Gran parte del impulso de BESS reside en Europa. Si los planes actuales se materializan, de aquí a 2050 se construirán nuevas instalaciones de BESS a escala de servicios públicos con una capacidad mínima de 95 GW en todo el continente. Esto eclipsará los 5 GW de capacidad instalada de forma acumulativa que había en 2023, y en conjunto, representan más de 70 000 millones de EUR de inversión.[43]
El sector europeo de almacenamiento en baterías cuenta con el apoyo de un entorno normativo progresista. El plan REPowerEU de la UE prevé inversiones en infraestructuras de energía limpia por valor de 800 millones de EUR, incluidos varios proyectos de BESS. Por su parte, la Ley sobre la industria de cero emisiones netas de la Comisión Europea pretende impulsar una adopción más amplia de BESS mediante el fomento de la fabricación nacional de baterías.
El entusiasmo en torno a los proyectos de energías sin carbono (solar, eólica y tecnologías BESS) demuestra la importancia del sector privado para garantizar el futuro de la energía limpia de nuestro planeta.
¿Puede el sector privado impulsar el progreso mundial?
Los datos sugieren que para 2050 las energías renovables podrían aportar entre el 61 % y el 67 % de la combinación energética mundial.[44] Eso significaría diferencias tangibles en nuestra experiencia diaria de la vida: aire más limpio, cosechas más abundantes y mejores empleos. Garantizar que lleguemos al extremo superior de ese rango porcentual requerirá un esfuerzo verdaderamente unido, tanto entre los estados nacionales como entre los sectores público y privado.

El recorrido no estará exento de obstáculos. En Estados Unidos, las restricciones a nuevos acuerdos de energía eólica y solar en terrenos federales (junto con la eliminación gradual de los créditos fiscales para proyectos de energía verde) han hecho que se reduzcan las previsiones de crecimiento de las energías renovables a nivel nacional. Del mismo modo, el cambio de China de tarifas fija a modelos de subasta para nuevos proyectos de energías renovables amenaza con limitar su propia trayectoria hacia la energía verde. Junto con las presiones de la cadena de suministro, la complejidad de la integración en la red y la competencia por la financiación, sería un error asumir que nuestra transición hacia la energía neta cero es inevitable.
Los líderes de la industria deben ser creativos a la hora de conseguir financiación para proyectos de energía verde, que normalmente conllevan considerables costes asociados. Han surgido varias estrategias de financiación en todo el sector.
Las subvenciones y los subsidios gubernamentales se encuentran entre las opciones más directas, con iniciativas como el plan de Contratos por Diferencia (Contracts for Difference, CfD) del Reino Unido, que garantiza flujos de ingresos predecibles, y el Pacto Verde de la UE, que desvía capital hacia proyectos sostenibles. El capital riesgo y el capital de inversión pueden ayudar a ampliar con rapidez proyectos embrionarios, especialmente a medida que los conceptos de inversión ética y principios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (Environmental, Social and Governance, ESG) ganan protagonismo en la agenda mundial. Las ONG, los bancos multilaterales de desarrollo (Multilateral Development Banks, MDB) y las instituciones financieras de desarrollo (Development Finance Institutions, DFI) pueden canalizar fondos hacia programas de energía verde en las economías emergentes; la Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation, IFC) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) son especialmente activos a la hora de ofrecer préstamos y garantías al sur global. Los bonos verdes son una poderosa herramienta de préstamo para proyectos de infraestructuras a escala de servicios públicos, con organismos como el Banco Mundial que emite el tipo de opciones de bajo riesgo favorecidas por las gestoras de activos y los fondos de pensiones. Los proyectos medianos están incluso encontrando capital de inversores independientes a través de canales de financiación colectiva/inversión comunitaria como Thrive Renewables o Ecoligo.
Los Acuerdos de Compra de Energía (Power Purchase Agreements, PPA) han demostrado ser un arma de financiación especialmente poderosa. Los PPA ofrecen a los inversores una garantía de ingresos a largo plazo mediante acuerdos contractuales entre productores de energía y empresas de servicios públicos, que se comprometen a comprar electricidad a un precio fijo durante un periodo predeterminado.
¿Cómo apoya Jameel Energy la transición energética?
Los PPA suscriben muchos proyectos de energía limpia respaldados por Jameel Energy, que se convirtió en un actor importante en el mercado de la energía sostenible en todo el mundo tras la adquisición de FRV por parte de Abdul Latif Jameel en 2015 y la posterior inversión y expansión.

FRV es hoy en día uno de los principales actores del sector y el negocio insignia de energías renovables de Abdul Latif Jameel. FRV gestiona más de 3 GW de energía verde actualmente en funcionamiento (que ascienden a más de 4 GW, incluidos proyectos en desarrollo y construcción) en cuatro continentes.
FRV sigue implantando una cartera de nuevos proyectos de energía en todo el mundo. En febrero de 2026, reveló planes para construir un nuevo centro de datos de 2800 millones de EUR en Mérida, España. Con una inversión directa de 700 millones de EUR en infraestructura de energía, y con más del 80 % de la electricidad procedente de la autogeneración renovable, el centro de datos Lusitanus se convertirá en uno de los proyectos industriales más grandes y más avanzados técnicamente de Europa.
En el verano de 2025, comenzó a operar la planta fotovoltaica de 55 MW Masrik-1 de FRV, la mayor de Armenia. La energía, distribuida a través de la red nacional en virtud de un PPA con Electrical Networks of Armenia CJSC, alimentará a más de 20 000 hogares y evitará la emisión de 54 000 toneladas de CO2 al año.
FRV ha estado especialmente activo en Australia, donde en octubre de 2025 se puso en funcionamiento el mayor proyecto de FRV Australia hasta la fecha, Walla Walla. La planta de energía solar de 300 MW y 605 hectáreas, situado en Nueva Gales del Sur (NSW), está cubierto por el PPA de 15 años de FRV con Microsoft.

El mismo mes, FRV Australia anunció el desarrollo de la planta de energía solar Rangitīkei de 450 hectáreas en la Isla Norte de Nueva Zelanda. Está previsto que el proyecto alcance una generación anual de unos 350 000 MWh, suficiente para abastecer a 45 000 hogares, y también creará 250 nuevos puestos de trabajo durante la construcción.
¿Qué está haciendo FRV para desarrollar sus capacidades de BESS?
FRV, que innova e invierte continuamente, celebra periódicamente la presentación o el progreso de nuevos proyectos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías, o “Battery Energy Storage System, BESS”. Entre las instalaciones del Reino Unido se encuentran Holes Bay, Dorset; Contego, Sussex Occidental y Clay Tye, Essex, mientras que la empresa ha establecido un Centro de Excelencia BESS en Madrid, España, y está encabezando las iniciativas del sector privado para fomentar plantas BESS en toda Europa, Australia y América Latina. FRV Australia dirige una planta de BESS en Terang, Victoria, y una planta híbrida en Dalby, Queensland.
Actualmente se está construyendo en Chile la central eléctrica híbrida de Tarapacá, su mayor proyecto hasta la fecha, con una producción energética máxima de 504 MW compartida entre la generación fotovoltaica y el almacenamiento en baterías. La planta de 461 hectáreas suministrará electricidad a 250 000 hogares y se espera que entre en funcionamiento en 2027.
En España, FRV va a añadir 1200 MW más de energía verde a su cartera al hibridar sus activos fotovoltaicos con almacenamiento en baterías y desarrollar activos BESS independientes. Con sede en las comunidades autónomas de Extremadura, Andalucía, Cataluña y Cantabria, se espera que los proyectos de almacenamiento alcancen el estado de listo para construir en 2027 como máximo. En Extremadura, FRV está añadiendo baterías a su grupo de plantas de energía solar Carmonita: 320 MW en Carmonita Ministerio, 91 MW en Carmonita Norte, 80 MW en Carmonita Sur y 40 MW en Carmonita IV.
FRV Australia también ha experimentado una expansión considerable en su cartera de BESS. En febrero de 2026, la empresa firmó un acuerdo de servicio de energía a largo plazo (Long-Term Energy Service Agreement, LTESA) en virtud del Programa de Infraestructura de Electricidad de Nueva Gales del Sur para reforzar la capacidad de almacenamiento de energía de larga duración del estado. El proyecto Armidale East BESS tendrá una capacidad total de 315 MW, la mitad de los cuales suministrará un sistema de ocho horas de duración, una de las iniciativas de almacenamiento más importantes de todo el país.
El año anterior, FRV Australia alcanzó el cierre financiero de su proyecto de almacenamiento Gnarwarre BESS de 250 MW en Victoria en agosto de 2025. Gnarwarre, el mayor proyecto de BESS de FRV Australia hasta la fecha, constituirá un componente clave de la transición hacia la energía verde del país. Una vez completado, llevará la cartera australiana de FRV a una capacidad instalada de 1,4 GW.
En otros lugares de Victoria, en marzo de 2025, FRV Australia adquirió el el proyecto de planta solar híbrida de 190 MW y BESS Axedale al este de Bendigo. Axedale tendrá una capacidad de generación de energía solar de 140 MW y un sistema BESS de 50 MW de dos horas de duración. Proporcionará energía limpia a unos 80 000 hogares de Victoria.
Mientras tanto, el negocio continúa de éxito en éxito con las instalaciones de BESS en Europa. En octubre de 2025, FRV anunció el cierre financiero de su proyecto BESS SIMO de 100 MW en Finlandia, uno de los mayores aprobados en el país. El desarrollo, cerca de la subestación Simojoki de Fingrid en Laponia, tiene dos fases. La fase uno (30 MW) ya está operativa en el mercado mayorista y la fase dos (70 MW) está programada para su puesta en marcha en agosto de 2026.

Se acerca la conexión de otros proyectos de FRV a los que ya se les ha concedido permiso. En noviembre de 2025, FRV presentó una cartera de proyectos de energías renovables y BESS de 1,8 GW a la fase Gate 2 del proceso de reforma de la conexión del gobierno del Reino Unido. Todos los proyectos, incluidas las instalaciones de BESS de Bicker Fen (400 MW), Stocking Pelham (400 MW), Stow Manor (400 MW), Ansty (200 MW) y Maes Melin (200 MW), buscan fechas de conexión antes de 2030.
La experiencia de FRV va más allá de FV y BESS. En el verano de 2025, anunció una asociación estratégica con el líder en energías renovables Envision para el Proyecto H2 Cumbuco en Brasil. Un proyecto de amoníaco verde con sede en el centro de hidrógeno renovable del Puerto de Pecém, tiene como objetivo establecer una producción de hidrógeno y amoníaco verdes a gran escala para los mercados de Sudamérica, Asia y Europa. La operación impulsada por IA incluirá una instalación de electrólisis de hasta 500 MW y una planta integrada de amoníaco, y se espera que comience a alimentar la red a partir de 2030.
Todos los proyectos de FRV, que reflejan su estatus como líder en energía verde a nivel mundial, adoptan una filosofía centrada en la naturaleza. Los proyectos de energía solar en Australia, por ejemplo, priorizan habitualmente los derechos de la fauna nativa. Los plazos de construcción se ajustan para respetar los movimientos y las migraciones de la fauna silvestre; se consulta a especialistas ambientales en cada etapa del proceso; y la infraestructura se integra cuidadosamente para preservar los corredores y hábitats naturales. Con estos principios consagrados, la biodiversidad no se convierte en una restricción, sino en una oportunidad de diseño. La instalación Walla Walla de FRV Australia fue incluso citada por Microsoft como uno de los seis proyectos clave que ayudaron al gigante tecnológico estadounidense a cumplir sus objetivos de energía renovable.
FRV también es conocida por impulsar nuevas tecnologías a través de su división de innovación, FRV-X, establecida en 2019. FRV-X explora nuevos conceptos en tecnología, servicios y modelos comerciales para ofrecer soluciones ampliables de energía verde al mercado, lo que añade impulso a la transición mundial hacia la sostenibilidad. Las iniciativas actuales incluyen soluciones creativas para centros de datos; modelos comerciales de agregación en el suministro y la distribución; el desarrollo de la economía del hidrógeno verde; y la utilización/eficiencia energética en las nuevas tecnologías. El equipo se centra en sistemas basados en baterías, conectados directamente o ubicados junto a plantas de energías renovables, y novedosos servicios de gestión de la red para mejorar la capacidad de distribución de los activos renovables.

vicepresidente
Abdul Latif Jameel
“Debemos priorizar la eficiencia energética si queremos restaurar el equilibrio medioambiental y garantizar una mayor seguridad para las generaciones futuras”, dice Fady Jameel, vicepresidente internacional de Abdul Latif Jameel.
“La energía eólica y solar, magníficos ejemplos de gran velocidad, combinadas con soluciones de almacenamiento en baterías de vanguardia como las que está desarrollando FRV, pueden ayudar a ofrecer un futuro más sostenible para todos nosotros.
Esperamos con ilusión el día en que podamos encender la luz o cargar un coche con la seguridad de que estas acciones tan sencillas tienen un impacto de emisiones netas de carbono cero para nuestro valioso ecosistema”.
Energía: Cinco datos de interés
P: ¿Sigue creciendo el consumo de energía mundial?
R: El uso de energía crece aproximadamente un 4 % anual y a mediados de siglo podríamos necesitar 72 000 TWh de energía al año para mantener la sociedad.
P: ¿Hay evidencias de un impulso creciente detrás de la energía verde?
R: La capacidad de energías renovables mundial podría ampliarse en torno a 4600 GW a finales de la década, donde la energía solar y eólica representaría el 96 % de todas las nuevas incorporaciones.
P: ¿Qué regiones liderarán la carga hacia la energía renovable?
R: Se prevé que China represente alrededor del 60 % del crecimiento de las energías renovables en los próximos años.
P: ¿El aumento de las energías renovables está afectando directamente al consumo de combustibles fósiles?
R: Desde 2010, los países han reducido colectivamente las importaciones de carbón en 700 millones de toneladas y las de gas natural en 400 000 millones de metros cúbicos.
P: ¿Qué tecnología es probable que domine el mercado de las energías renovables?
R: Se prevé que la energía solar genere alrededor del 80 % de todo el crecimiento de la energía verde entre ahora y 2030.
[1] https://www.iea.org/reports/electricity-2025/executive-summary
[2] https://www.mckinsey.com/featured-insights/week-in-charts/future-fuels-and-forces
[3] https://wmo.int/news/media-centre/wmo-confirms-2025-was-one-of-warmest-years-record
[4] https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
[5] https://iea.blob.core.windows.net/assets/76ad6eac-2aa6-4c55-9a55-b8dc0dba9f9e/Renewables2025.pdf
[6] https://iea.blob.core.windows.net/assets/76ad6eac-2aa6-4c55-9a55-b8dc0dba9f9e/Renewables2025.pdf
[7] https://iea.blob.core.windows.net/assets/76ad6eac-2aa6-4c55-9a55-b8dc0dba9f9e/Renewables2025.pdf
[8] https://iea.blob.core.windows.net/assets/76ad6eac-2aa6-4c55-9a55-b8dc0dba9f9e/Renewables2025.pdf
[9] https://iea.blob.core.windows.net/assets/76ad6eac-2aa6-4c55-9a55-b8dc0dba9f9e/Renewables2025.pdf
[10] https://iea.blob.core.windows.net/assets/76ad6eac-2aa6-4c55-9a55-b8dc0dba9f9e/Renewables2025.pdf
[11] https://iea.blob.core.windows.net/assets/76ad6eac-2aa6-4c55-9a55-b8dc0dba9f9e/Renewables2025.pdf
[12] https://iea.blob.core.windows.net/assets/76ad6eac-2aa6-4c55-9a55-b8dc0dba9f9e/Renewables2025.pdf
[13] https://www.arabnews.com/node/2607947/business-economy
[14] https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/renew-energy-set-up-257-billion-solar-wind-project-india-2025-05-16/
[15] https://economictimes.indiatimes.com/industry/renewables/reliance-power-teams-up-with-bhutan-for-countrys-largest-ever-solar-energy- project-at-rs-2000-crore/articleshow/121259127.cms
[16] https://www.reuters.com/business/energy/canadas-enbridge-invest-900-mln-texas-solar-project-2025-07-22/
[17] https://spectrumenergysystems.co.uk/articles/new-solar-panel-technology-trends-for-2026/
[18] https://spectrumenergysystems.co.uk/articles/new-solar-panel-technology-trends-for-2026/
[19] https://iea.blob.core.windows.net/assets/76ad6eac-2aa6-4c55-9a55-b8dc0dba9f9e/Renewables2025.pdf
[20] https://www.iea.org/reports/electricity-2025/executive-summary
[21] https://www.theguardian.com/world/2026/feb/02/damning-eu-report-lays-bare-blocs-dangerous-dependence-on-critical-mineral-imports
[22] https://www.theguardian.com/business/2026/feb/01/us-uk-eu-australia-critical-minerals-rare-earths-g7-minimum-price
[23] https://www.theguardian.com/us-news/2026/feb/03/trump-critical-minerals-stockpile-project-vault
[24] https://iea.blob.core.windows.net/assets/76ad6eac-2aa6-4c55-9a55-b8dc0dba9f9e/Renewables2025.pdf
[25] https://www.bbc.co.uk/news/articles/c0lx4xrjz8go
[26] https://www.theguardian.com/environment/2026/jan/14/offshore-windfarm-contracts-to-fuel-homes-great-britain-record-auction
[27] https://newenergyinnovation.co.uk/saudi-arabia-awards-4500-mw-of-wind-and-solar-projects-at-record-low-prices
[28] https://www.asce.org/publications-and-news/civil-engineering-source/civil-engineering-magazine/issues/magazine-issue/article/2025/09/sunzia-wind-and-transmission-project-brings-sustainable-power-to-southwest-us
[29] https://axis-intelligence.com/offshore-wind-technology-2026/
[30] https://www.offshorewind.biz/2024/08/29/mingyangs-20-mw-offshore-wind-turbine-stands-complete/
[31] https://www.offshorewind.biz/2025/01/20/crrc-installs-worlds-largest-floating-offshore-wind-turbine-in-china/
[32] https://www.offshorewind.biz/2025/10/08/developer-of-1-gw-scottish-floating-wind-farm-applies-for-onshore-consent/
[33] https://axis-intelligence.com/offshore-wind-technology-2026
[34] https://www.nationalgrid.com/stories/energy-explained/what-is-battery-storage
[35] https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025/co2-emissions
[36] https://www.irena.org/News/articles/2025/Aug/Battery-energy-storage-systems-key-to-renewable-power-supply-demand-gaps
[37] https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_Utility-scale-batteries_2019.pdf
[38] https://www.irena.org/News/articles/2025/Aug/Battery-energy-storage-systems-key-to-renewable-power-supply-demand-gaps
[39] https://www.energy-storage.news/china-deploys-65gwh-of-bess-in-december-25-of-2025-global-total/
[40] https://www.energy-storage.news/india-adani-makes-strategic-entry-into-battery-storage-with-3-5gwh-project/
[41] https://www.energy-storage.news/grenergy-secures-us270-million-financing-for-3-5gwh-bess-in-oasis-de-atacama-phase-6/
[42] https://www.energy-storage.news/byd-lands-massive-12-5gwh-deal-with-saudi-electricity-company/
[43] https://auroraer.com/media/european-battery-markets-on-track-to-attract-over-70bn-e-investment-by-2050/
[44] https://www.mckinsey.com/featured-insights/week-in-charts/future-fuels-and-forces
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