El fabricante chino Hithium presentó un sistema de almacenamiento de energía de 4 MWh basado íntegramente en baterías de ion-sodio, con una nueva celda de 785 Ah diseñada para aplicaciones de gran escala. La compañía prevé comenzar su producción y entrega masiva en 2027.
La nueva solución, denominada ∞Power N4.0MWh, fue presentada el 16 de septiembre de 2026 y constituye un nuevo paso en el intento de llevar la tecnología de ion-sodio desde las etapas de validación y proyectos piloto hacia aplicaciones comerciales de almacenamiento eléctrico a escala de red.
El sistema incorpora la nueva celda ∞Cell N785Ah, de 785 Ah. Hithium declara para esta batería una vida útil de 20.000 ciclos, capacidad para aplicaciones de almacenamiento de entre dos y ocho horas y una vida de diseño de 30 años para el sistema.
Estas prestaciones corresponden a especificaciones anunciadas por el fabricante. La producción a gran escala todavía no comenzó y está prevista para 2027, por lo que el desempeño durante décadas de operación comercial deberá verificarse a medida que la tecnología sea desplegada.
El sodio busca ganar espacio frente al dominio del litio
Las baterías de ion-sodio funcionan bajo principios electroquímicos similares a las de ion-litio, pero sustituyen el litio como elemento portador de carga por sodio. La disponibilidad de este elemento y la posibilidad de utilizar cadenas de suministro diferentes explican buena parte del interés industrial que está despertando esta tecnología.
Para el almacenamiento estacionario, además, algunas de las ventajas que han convertido al litio en la química dominante de dispositivos portátiles y vehículos eléctricos tienen una importancia diferente. En una instalación fija, el peso y el volumen de la batería pueden tener menor incidencia que en un automóvil, mientras que costo, durabilidad, seguridad y disponibilidad de materias primas adquieren mayor relevancia.
Esto no significa que el ion-sodio vaya a sustituir automáticamente a las baterías de litio. Las tecnologías deberán competir en costos, densidad energética, eficiencia, degradación, seguridad, capacidad industrial y desempeño real durante largos períodos.
Una celda de 785 Ah para almacenamiento prolongado
Uno de los aspectos centrales del lanzamiento es el tamaño de la nueva celda. Hithium había presentado en diciembre de 2024 una celda de ion-sodio de 162 Ah orientada específicamente al almacenamiento estacionario. Menos de dos años después, la compañía elevó esa capacidad hasta 785 Ah.
La ∞Cell N785Ah fue desarrollada para sistemas con duraciones de almacenamiento de dos a ocho horas. Según Hithium, puede alcanzar 20.000 ciclos de funcionamiento, una cifra particularmente relevante para instalaciones que deben cargar y descargar energía de manera frecuente durante muchos años.
El fabricante señala además que la nueva celda es compatible con su plataforma industrial de ion-litio de 1.000 Ah, incluyendo líneas de producción de celdas e integración de sistemas. Esta característica podría facilitar la ampliación de la fabricación sin necesidad de desarrollar desde cero toda la infraestructura industrial.
La posibilidad de aprovechar instalaciones de fabricación existentes puede convertirse en un factor importante si la tecnología de sodio comienza a competir comercialmente con las soluciones de litio utilizadas actualmente en los grandes sistemas BESS.
Un contenedor capaz de almacenar 4 MWh
El nuevo ∞Power N4.0MWh integra las celdas de sodio en una solución de almacenamiento de 4 MWh. Hithium utiliza una arquitectura de celdas apiladas que, según la compañía, permite reducir aproximadamente 30% la superficie ocupada por la estación frente a su generación tecnológica anterior.
El sistema incorpora un BMS —sistema de gestión de baterías— específico para esta química y es compatible con sistemas de conversión de potencia de entre 800 y 1.500 voltios.
Otro componente desarrollado por la empresa es la gestión térmica híbrida, que combina refrigeración por aire y líquido. El sistema utiliza además información meteorológica para decidir cómo refrigerar las baterías según las condiciones ambientales.
Hithium afirma que este esquema puede reducir 30% el consumo auxiliar asociado a la refrigeración y 50% el consumo auxiliar durante los períodos de espera. También declara una eficiencia integral de 24 horas superior al 88%.
Al igual que las cifras de vida útil y cantidad de ciclos, estos valores son datos proporcionados por el fabricante y deberán contrastarse con el comportamiento de las instalaciones comerciales cuando comiencen a operar a escala.
La producción masiva comenzaría en 2027
La hoja de ruta presentada por Hithium prevé iniciar la producción y las entregas a gran escala durante 2027. La primera aplicación será el almacenamiento conectado a redes eléctricas, para posteriormente extender la química de sodio hacia soluciones comerciales, industriales y residenciales.
La empresa plantea como objetivo llevar el costo nivelado de almacenamiento hasta aproximadamente 0,1 yuan por kWh. Se trata de una meta empresarial y no de un costo comercial ya comprobado para instalaciones operativas del nuevo sistema.
Tampoco se anunciaron junto con la presentación precios finales ni clientes concretos para la nueva plataforma. Por esa razón, el lanzamiento debe entenderse como un avance industrial y tecnológico hacia la comercialización, más que como evidencia de que el ion-sodio ya alcanzó una implantación comparable con las baterías de litio utilizadas actualmente.
El almacenamiento busca alternativas para crecer
La aparición de sistemas de sodio de mayor capacidad coincide con una rápida expansión mundial del almacenamiento eléctrico. La incorporación de generación solar y eólica incrementa el interés por tecnologías capaces de trasladar energía entre diferentes horas y aportar flexibilidad a las redes.
Las baterías de ion-litio, particularmente las basadas en fosfato de hierro y litio (LFP), dominan actualmente buena parte de este mercado. Sin embargo, la dimensión que podría alcanzar el almacenamiento estacionario está impulsando la búsqueda de químicas alternativas que permitan diversificar materias primas y cadenas de suministro.
El sodio es una de esas alternativas. Su eventual ventaja no dependerá solamente de la abundancia del elemento, sino de la capacidad de la industria para fabricar celdas confiables, eficientes y competitivas durante miles de ciclos.
Una tecnología para observar desde Uruguay
Para Uruguay, el desarrollo resulta relevante por el creciente interés en incorporar almacenamiento a un sistema eléctrico caracterizado por una elevada participación de generación renovable.
UTE informó en junio de 2026 que trabaja desde 2025 en un proyecto de almacenamiento de energía renovable mediante baterías, orientado a aprovechar excedentes de generación y disponer de energía cuando disminuye la producción dependiente del viento y del sol.
El país también comenzó a registrar experiencias privadas con sistemas BESS. Estas primeras instalaciones, junto con los estudios del sistema eléctrico nacional, permitirán determinar qué tecnologías, capacidades y duraciones de almacenamiento resultan más adecuadas para las condiciones uruguayas.
La aparición de soluciones de ion-sodio amplía las alternativas que podrán ser evaluadas en los próximos años. Esto no implica que la tecnología presentada por Hithium resulte actualmente la opción adecuada para Uruguay: todavía deberá demostrar costos, rendimiento, disponibilidad comercial, seguridad y durabilidad en operación real.
Su importancia reside en otra cuestión. Si el sodio consigue avanzar hacia producción industrial masiva, el almacenamiento estacionario podría dejar de depender casi exclusivamente de una única familia de baterías y disponer de diferentes químicas optimizadas para necesidades específicas.
Para sistemas eléctricos con elevada generación renovable, la competencia entre tecnologías de almacenamiento puede resultar tan importante como el crecimiento de la propia capacidad instalada: más alternativas significan nuevas posibilidades para combinar costo, duración, disponibilidad de materias primas y vida útil.
Fuentes principales
HiTHIUM. (2026, 16 de septiembre). HiTHIUM Launches Next-Generation Integrated Sodium-Ion Energy Storage Solution to Accelerate Sodium-Ion Industrialization.
pv magazine / ESS News. (2026, 16 de septiembre). Hithium launches 4 MWh sodium-ion BESS with new 785Ah cell.
Energy-Storage.news. (2026, 17 de septiembre). Hithium unveils 20,000-cycle sodium-ion cell and 4MWh BESS.
UTE. (2026, 5 de junio). Almacenar: el nuevo desafío de la generación renovable.
ICI Forestal – Elaboración propia a partir de fuentes empresariales, técnicas y periodísticas. 18 de septiembre de 2026.
