→ EnerVenue comenzó la producción industrial de una batería estacionaria basada en níquel-hidrógeno y electrolito acuoso, una tecnología derivada de sistemas utilizados durante décadas en aplicaciones espaciales. La nueva planta inicia con capacidad de 250 MWh anuales y la empresa proyecta alcanzar 1 GWh en 2027. Para Uruguay, donde UTE ya identifica el almacenamiento como uno de los próximos desafíos de una matriz eléctrica 98% renovable, la aparición de alternativas al ion-litio amplía las tecnologías que podrían evaluarse para gestionar excedentes solares y eólicos.

La compañía estadounidense puso en marcha el 24 de septiembre en Changzhou, China, la primera línea de producción de alto volumen dedicada a su denominada Aqueous Metal Cell (AMC), una batería basada en química níquel-hidrógeno y diseñada específicamente para aplicaciones estacionarias.

La primera etapa de la fábrica tiene capacidad para producir 250 MWh anuales. EnerVenue prevé elevarla a 1 GWh durante 2027 y posteriormente alcanzar una producción de varios GWh anuales en 2028.

Cuando alcance su nivel máximo de automatización, la línea estará diseñada para fabricar aproximadamente 300 celdas de cuarta generación por día. La instalación ocupa unos 20.000 metros cuadrados y fue concebida para permitir una segunda etapa de expansión de dimensiones similares.

Una química conocida en el espacio busca competir ahora en tierra

La tecnología tiene un origen diferente al de las baterías de ion-litio que actualmente dominan el almacenamiento estacionario. Las celdas de EnerVenue utilizan una química de níquel-hidrógeno basada en principios empleados durante décadas en aplicaciones espaciales, entre ellas el telescopio Hubble y la Estación Espacial Internacional.

La empresa rediseñó esa tecnología para aplicaciones terrestres mediante materiales y procesos orientados a reducir los costos y permitir su fabricación industrial.

La AMC utiliza un electrolito acuoso y no contiene los solventes orgánicos inflamables característicos de determinadas baterías de ion-litio. Según EnerVenue, tampoco utiliza litio ni tierras raras.

La compañía sostiene que esta configuración elimina el riesgo de incendio por fuga térmica asociado a algunas químicas de baterías convencionales. Se trata de una afirmación del fabricante que deberá evaluarse de acuerdo con las condiciones de cada instalación, sus sistemas auxiliares y las normas de seguridad aplicables.

La empresa declara una vida de hasta 30.000 ciclos

Uno de los principales argumentos técnicos de EnerVenue es la duración. La compañía especifica hasta 30.000 ciclos de carga y descarga para su tecnología, lo que equivaldría a realizar hasta tres ciclos diarios durante aproximadamente 30 años.

La cifra es una especificación declarada por el fabricante y no debe interpretarse automáticamente como desempeño garantizado bajo cualquier régimen de operación. Temperatura, profundidad de descarga, potencia, condiciones ambientales, mantenimiento y configuración del sistema pueden influir sobre el comportamiento real durante décadas de servicio.

La importancia potencial de una vida de ciclo elevada es económica. En sistemas que cargan y descargan repetidamente cada día, extender la duración de las celdas puede reducir la necesidad de sustituciones o ampliaciones de capacidad durante la vida útil de la instalación.

EnerVenue sostiene que sus sistemas están diseñados para operar durante 30 años sin ampliaciones programadas de capacidad. La validación económica definitiva dependerá de la experiencia acumulada por instalaciones comerciales de mayor escala y de los costos efectivos de fabricación, instalación y operación.

La seguridad aparece como uno de los principales argumentos comerciales

La utilización de un electrolito acuoso busca responder a uno de los desafíos que acompaña el crecimiento mundial del almacenamiento: la seguridad contra incendios en instalaciones que concentran grandes cantidades de energía.

Esta característica puede resultar especialmente relevante en aplicaciones industriales, centros de datos, edificios, telecomunicaciones y otros emplazamientos donde las consecuencias de un incendio en un sistema de baterías pueden ser particularmente importantes.

La compañía ofrece actualmente cuatro configuraciones basadas en la misma celda: Energy Core, de 30 kWh; Energy Cube, de 108 kWh; Energy Rack, de 150 kWh; y Energy Prism, una solución contenerizada de entre 600 kWh y 1 MWh.

De esta forma, la misma química puede utilizarse desde instalaciones distribuidas y sistemas UPS hasta aplicaciones comerciales, industriales y conectadas a la red.

La primera orden comercial de varios MWh ya fue firmada

El comienzo de la producción coincide con otro paso importante para la tecnología. El 23 de septiembre, EnerVenue anunció su primer contrato comercial de varios megavatios-hora.

La operación comprende 26 sistemas Energy Prism con una capacidad conjunta de 11 MWh que serán instalados en un yacimiento petrolero del norte de China.

Las baterías almacenarán electricidad generada por una instalación solar existente en el emplazamiento y posteriormente la entregarán al consumo de la operación industrial. Los primeros tres contenedores están previstos para diciembre de 2026 y los restantes para marzo de 2027.

La compañía tiene además una instalación de cuarta generación de 150 kWh operativa desde noviembre de 2025 en Jintan, Changzhou, donde integra generación renovable local con carga de ómnibus eléctricos.

Por lo tanto, el inicio de la fabricación industrial representa un avance en la comercialización, pero la tecnología todavía dispone de una trayectoria de campo mucho menor que las soluciones de ion-litio desplegadas globalmente a escala de GWh.

No sustituye automáticamente al litio

La llegada de una nueva química a la producción industrial no significa que vaya a desplazar automáticamente a las baterías de ion-litio. Estas últimas cuentan con cadenas de suministro de enorme escala, costos reducidos durante años de expansión industrial y una extensa experiencia operativa.

El interés de tecnologías como níquel-hidrógeno, sodio-ion, baterías de flujo y otras alternativas reside en que pueden competir en aplicaciones específicas donde seguridad, cantidad de ciclos, temperatura de operación, disponibilidad de materias primas o vida útil tengan un peso mayor que la densidad energética.

En almacenamiento estacionario, el peso y el volumen son generalmente menos críticos que en un automóvil eléctrico. Esto permite considerar químicas que probablemente no serían competitivas para movilidad pero podrían presentar ventajas en instalaciones fijas.

Uruguay empieza a estudiar cómo almacenar una matriz altamente renovable

La evolución internacional de estas tecnologías tiene una conexión directa con Uruguay. → UTE señaló en junio que desde 2025 trabaja en un proyecto vinculado al almacenamiento de energías renovables para aprovechar excedentes y disponer de energía cuando disminuyen el viento o la radiación solar.

La empresa pública indicó que Uruguay alcanzó aproximadamente 98% de generación eléctrica renovable y que algunos días llega al 100%. Esa participación anual elevada no significa que generación y demanda coincidan en todo momento.

El sistema debe responder a variaciones horarias y estacionales de la hidraulicidad, el viento, la radiación solar y el consumo. A esto se agrega una nueva expansión fotovoltaica prevista para los próximos años, que aumentará la producción eléctrica durante las horas centrales del día.

El almacenamiento permite trasladar una parte de esa energía hacia otros períodos, pero su conveniencia económica depende de numerosos factores: costo por MWh instalado, potencia, duración, eficiencia de ida y vuelta, degradación, cantidad de ciclos, vida útil, mantenimiento y valor de los servicios que puede proporcionar a la red.

Uruguay no necesita necesariamente una única tecnología de baterías

Para Uruguay, el desarrollo de nuevas químicas puede resultar particularmente interesante porque la discusión sobre almacenamiento comienza cuando todavía existe margen para evaluar diferentes soluciones.

Una batería destinada a desplazar generación solar durante algunas horas puede requerir características diferentes de otra utilizada para regulación rápida de frecuencia, respaldo industrial, centros de datos o almacenamiento con numerosos ciclos diarios.

Además, Uruguay dispone de generación hidroeléctrica regulable e interconexiones con Argentina y Brasil, recursos que también aportan flexibilidad. Las baterías deberán evaluarse como parte de esa combinación y no de manera aislada.

En ese escenario, la industrialización de la tecnología de EnerVenue resulta relevante no porque constituya hoy una solución definida para Uruguay, sino porque amplía el conjunto de alternativas que pueden compararse técnicamente con el ion-litio y otras químicas emergentes.

La variable decisiva será el desempeño comercial real. Si los 30.000 ciclos, la larga vida útil y las ventajas de seguridad declaradas por el fabricante pueden sostenerse a costos competitivos en proyectos de gran escala, el níquel-hidrógeno podría encontrar un espacio en el mercado mundial de almacenamiento estacionario. Para Uruguay, seguir esa evolución será importante antes de definir qué tecnologías acompañarán la próxima etapa de expansión renovable.

Fuentes principales

→ EnerVenue. (2026, 24 de septiembre). EnerVenue opens the world’s first high volume production line for the Aqueous Metal Cell.

→ EnerVenue. (2026, 23 de septiembre). EnerVenue’s first multi-megawatt-hour commercial order.

→ UTE. (2026, 5 de junio). Almacenar: el nuevo desafío de la generación renovable.

ICI Forestal – Elaboración propia a partir de fuentes empresariales, técnicas y oficiales. 26 de septiembre de 2026.

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