
España bate su récord de energía solar: ¿Cómo influye en la factura de la luz?
Por qué el almacenamiento es clave para aprovechar la energía solar
El crecimiento de la energía fotovoltaica está transformando el sistema eléctrico español. Cada vez se produce más electricidad durante las horas centrales del día, pero una parte importante de la demanda empresarial y doméstica se mantiene cuando el sol comienza a desaparecer.
El almacenamiento es clave para aprovechar la energía solar ya que permite guardar una parte de la electricidad disponible para utilizarla posteriormente. De esta manera, las baterías pueden aumentar el nivel del autoconsumo, reducir la compra de energía en determinadas franjas y aportar mayor flexibilidad a la instalación.
El valor de una batería no depende únicamente de su capacidad. Para que la inversión tenga sentido debe dimensionarse a partir del consumo real, los excedentes fotovoltaicos, los precios de la electricidad y los objetivos concretos de cada usuario.
El sector atraviesa, además, un momento decisivo. España ha fijado como referencia alcanzar 22,5 GW de almacenamiento en 2030. A este objetivo se suman programas públicos que financian baterías independientes, sistemas hibridados con renovables, almacenamiento térmico, bombeo reversible y fabricación de equipos.
¿Qué ventajas ofrecen las baterías solares?
Mayor aprovechamiento del autoconsumo
Sin baterías, la electricidad fotovoltaica debe consumirse en el momento en el que se produce o enviarse a la red. El almacenamiento aumenta la proporción de energía solar que permanece disponible para el propio usuario.
Menor exposición a las horas más caras
La batería puede cargarse con excedentes solares y descargarse cuando comprar electricidad a la red resulta más caro. En algunos casos también puede cargarse en franjas económicas, siempre que la regulación, el contrato y el diseño de la instalación lo permitan.
Gestión de picos de potencia
En instalaciones con puntas de demanda, una batería puede aportar parte de la potencia necesaria y reducir el pico tomado de la red. Esta estrategia, conocida como peak shaving, puede ayudar a optimizar determinados costes eléctricos.
Más flexibilidad energética
Un sistema de gestión puede coordinar generación, batería, consumo y red. La instalación deja de limitarse a producir energía y pasa a decidir cuándo resulta más conveniente utilizarla, almacenarla o exportarla.
Posible respaldo de cargas críticas
Una batería puede formar parte de una solución de continuidad de suministro, pero no ofrece respaldo automáticamente. La instalación debe incorporar equipos compatibles con funcionamiento aislado, protecciones adecuadas y una arquitectura diseñada expresamente para alimentar las cargas seleccionadas durante un corte.
¿Cuándo puede resultar rentable una batería para una empresa?
La rentabilidad del almacenamiento depende del uso que se haga del equipo, no solo de su precio. Una batería infrautilizada tardará más en amortizarse, mientras que un sistema bien dimensionado puede combinar varias funciones.
Conviene estudiar su incorporación cuando:
- La instalación genera excedentes solares frecuentes y poco valorados.
- Una parte relevante del consumo se concentra fuera del horario solar.
- Existe una diferencia significativa entre el precio de compra y el valor recibido por los excedentes.
- La empresa presenta picos de demanda gestionables.
- Se busca reducir la exposición a la volatilidad del mercado eléctrico.
- Existen cargas críticas que justifican estudiar una solución específica de respaldo.
- La instalación puede acceder a servicios de flexibilidad directamente o mediante un agregador.
La decisión debe basarse en curvas de consumo y producción con suficiente resolución. Los promedios mensuales no muestran cuándo se producen los excedentes ni cuántas veces podría cargarse y descargarse la batería.
Cómo dimensionar un sistema de almacenamiento
Elegir la capacidad adecuada requiere analizar varios elementos:
- Perfil horario de consumo: indica cuándo y cuánta electricidad necesita la instalación.
- Producción fotovoltaica: permite estimar los excedentes disponibles en cada estación.
- Potencia de carga y descarga: determina la rapidez con la que la batería puede absorber o entregar energía.
- Capacidad útil: representa la energía realmente disponible, que puede ser inferior a la capacidad nominal.
- Eficiencia del ciclo: parte de la energía se pierde durante la carga y la descarga.
- Degradación y ciclos: el uso, la temperatura y la profundidad de descarga afectan a la vida útil.
- Estrategia económica: debe comparar el ahorro esperado con la compensación alternativa de excedentes y el coste total del sistema.
Sobredimensionar la batería puede elevar la inversión sin aumentar proporcionalmente el ahorro. Un sistema pequeño, por el contrario, puede no absorber los excedentes disponibles o no cubrir las franjas de consumo previstas.
Fondos y ayudas para proyectos de almacenamiento
El almacenamiento energético ha recibido durante los últimos años un importante respaldo de fondos nacionales y europeos. Actualmente conviven fondos FEDER, recursos del Plan de Recuperación y líneas dirigidas a la repotenciación o a la cadena de valor industrial.
Algunas convocatorias ya están cerradas y adjudicadas; otras se encuentran en resolución provisional. Sin embargo, constituyen una referencia útil para conocer qué técnologías, criterios y tipos de proyectos están recibiendo apoyo público, además de reflejar el interés inversor en el almacenamiento.
839,7 millones de fondos FEDER para 143 proyectos
La mayor línea reciente es la convocatoria de almacenamiento a gran escala cofinanciada por el Programa Plurirregional FEDER 2021-2027. Partió con 700 millones de euros y se amplió cerca de un 20 % ante las 1.750 solicitudes recibidas.
La resolución provisional anunciada por el IDAE preseleccionó 143 proyectos por un total de 839,7 millones de euros:
- 81 proyectos de almacenamiento hibridado.
- 42 baterías independientes o stand-alone.
- 17 proyectos de almacenamiento térmico.
- 3 centrales de bombeo.
En conjunto, representarían aproximadamente 2,4 GW de potencia y 8,9 GWh de capacidad adicional. El programa permite financiar, entre otros costes, obra civil, sistemas de almacenamiento, equipos y sistemas auxiliares. Los proyectos deben finalizar dentro del plazo fijado por la convocatoria y, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2029.
Es importante señalar que estas cifras corresponden a una resolución provisional: los beneficiarios y cuantías finales pueden cambiar hasta que concluya el procedimiento.
165 millones para siete proyectos de bombeo reversible
En julio de 2026, el MITECO y el IDAE publicaron la resolución definitiva de BORALMAC 2. La convocatoria, inicialmente dotada con 90 millones de euros, se amplió en otros 75 millones para responder al volumen de solicitudes.
Los siete proyectos seleccionados se ubican en Andalucía, Asturias, Aragón, Extremadura, Cataluña y Galicia. Sumarán 2.071 MW de potencia de generación y 21.091 MWh de capacidad de almacenamiento. Seis corresponden a nuevas centrales reversibles y uno mejorará la capacidad de una infraestructura existente.
El bombeo reversible utiliza electricidad para elevar agua hasta un depósito superior. Cuando el sistema necesita energía, el agua desciende y vuelve a generar electricidad. Por su capacidad y duración, puede complementar a las baterías y ayudar a gestionar periodos prolongados de exceso o escasez de generación renovable.
El almacenamiento también opera a gran escala
Las baterías empresariales y residenciales responden principalmente a consumos situados detrás del contador. Los grandes sistemas BESS, el almacenamiento térmico y el bombeo reversible, en cambio, pueden aportar flexibilidad al conjunto del sistema eléctrico durante periodos y escalas diferentes.
También crece la hibridación de plantas fotovoltaicas con baterías. En lugar de vender toda su producción durante las mismas horas que el resto de instalaciones solares, una planta puede desplazar parte de la energía hacia momentos de mayor demanda.
Redes, digitalización y almacenamiento
El despliegue del almacenamiento debe ir acompañado de redes eléctricas más flexibles. Las nuevas inversiones previstas para redes deben facilitar conexiones, control de tensión, observabilidad, ciberseguridad y actuaciones anticipatorias.
Una red digitalizada puede coordinar mejor a los usuarios que consumen, producen, almacenan y vierten electricidad en distintos momentos. Esta evolución resulta esencial para aprovechar el potencial de las baterías y de la generación distribuida.
Del autoconsumo a la gestión activa de la energía
El almacenamiento de energía solar abre una nueva etapa para el autoconsumo. El objetivo ya no es únicamente producir electricidad, sino decidir cuándo utilizarla para obtener el mayor valor técnico y económico.
Una batería correctamente dimensionada puede aumentar el autoconsumo, aprovechar excedentes, gestionar picos y reducir la exposición a determinadas franjas de precio. Sin embargo, no todas las instalaciones necesitan la misma solución y una mayor capacidad no garantiza una mayor rentabilidad.
En Konery estudiamos el perfil de consumo, la producción fotovoltaica y los objetivos de cada empresa para diseñar soluciones de almacenamiento adaptadas a su actividad.





