Avan?o das Baterias: Mais Confiabilidade na Era das Energias Renov¨¢veis
Consideramos as baterias uma infraestrutura essencial que viabiliza a penetra??o das energias renov¨¢veis e alivia a sobrecarga das redes el¨¦tricas.
Principais conclus?es
- Cada vez mais, os desenvolvedores de energias renov¨¢veis associam baterias em escala com projetos solares e e¨®licos para garantir o suprimento ininterrupto de energia, aumentando o valor dessas fontes intermitentes de energia limpa.
- A queda dos custos e os avan?os tecnol¨®gicos ajudaram as baterias a atingirem um ponto de inflex?o comercial que aumentou sua viabilidade econ?mica em muitos mercados de energia ao redor do mundo.
- Estima-se que sejam necess¨¢rios US$ 193 bilh?es por ano de investimentos em armazenamento de energia at¨¦ 2030 para aumentar a capacidade mundial de armazenamento em baterias e atender ¨¤s metas de emiss?es neutras de carbono e ¨¤ crescente demanda por eletricidade.
- As baterias oferecem aos desenvolvedores e investidores do mercado privado ¨®timas oportunidades para construir e investir em ativos globais de baterias que podem aumentar a penetra??o das energias limpas, oferecer prote??o contra riscos, gerar receitas previs¨ªveis e, potencialmente, aumentar os retornos ajustados pelo risco.
Limita??es das Energias Limpas Geram Oportunidades em Baterias
A energia renov¨¢vel emergiu como um componente cr¨ªtico para atender ao enorme aumento da demanda por eletricidade e atingir as metas globais de emiss?es l¨ªquidas zero. Contudo, as fontes mais baratas de energia em larga escala do mundo ¡ª solar e e¨®lica ¡ª apresentam uma limita??o significativa: elas s?o intermitentes.
Para enfrentar esse desafio, as baterias ¡ª especificamente as baterias de ¨ªon-l¨ªtio para armazenamento em grande escala ¡ª est?o avan?ando para desempenhar o papel vital de fornecer acesso ininterrupto ¨¤ energia para "tudo e todos". A capacidade global de armazenamento de energia quase que duplicou em 2024. As baterias tornaram-se uma classe de ativo de infraestrutura essencial, tanto por sua capacidade de aumentar a penetra??o das energias renov¨¢veis e ajudar a estabilizar as redes el¨¦tricas sobrecarregadas, quanto pela gera??o de receita dos servi?os que elas prestam em longo prazo.
O conceito ¨¦ simples: em per¨ªodos sem vento ou ap¨®s o p?r do sol (ou em dias em que h¨¢ um maior consumo de energia), as baterias podem descarregar rapidamente a eletricidade armazenada para suprir as defici¨ºncias e manter o funcionamento da rede. A queda acentuada dos custos e os r¨¢pidos avan?os tecnol¨®gicos levaram as baterias a um ponto de inflex?o comercial que as posicionou como um componente essencial nas estrat¨¦gias globais de redu??o de carbono. Para atingirmos as metas de emiss?es neutras de carbono, s?o estimados investimentos de US$ 193 bilh?es por ano em armazenamento de energia entre hoje e 2030, de acordo com a Bloomberg New Energy Finance (ver Imagem 1).
Imagem 1: A necessidade de capacidade de armazenamento em baterias aumenta rapidamente
Source: BNEF.
As baterias est?o desempenhando um papel cada vez mais importante no cen¨¢rio de energia renov¨¢vel em evolu??o, aumentando o valor dos projetos solares e e¨®licos e fornecendo aos desenvolvedores uma redu??o de riscos e novos fluxos de receita. Embora os desenvolvedores de baterias possam enfrentar obst¨¢culos, incluindo tarifas e baixas barreiras ¨¤ entrada, acreditamos que esses desafios s?o administr¨¢veis, dada a trajet¨®ria s¨®lida da demanda de eletricidade a longo prazo. Esse ambiente oferece oportunidades significativas para desenvolvedores e investidores do mercado privado.
Baterias em Escala: Tamanho, Escopo e Qu¨ªmica
V¨¢rios tipos de tecnologias de bateria s?o usados para armazenar energia e muitos outros est?o sendo desenvolvidos, mas apenas um domina o setor: o ¨ªon-l¨ªtio. Essas baterias de armazenamento utilizam essencialmente a mesma tecnologia de ¨ªon-l¨ªtio encontrada em smartphones, laptops e, especialmente, ve¨ªculos el¨¦tricos (VEs), embora sejam muito maiores.
Normalmente, milhares de baterias de armazenamento s?o alojadas em cont¨ºineres conhecidos como blocos de baterias. Os desenvolvedores de baterias organizam esses cont¨ºineres, que medem de 20 a 40 p¨¦s de comprimento, em fileiras e geralmente os colocam pr¨®ximos a parques de energia solar ou e¨®lica, permitindo que os dois sistemas trabalhem em conjunto e armazenem centenas de megawatts-hora de eletricidade que podem fornecer energia a milhares de resid¨ºncias e empresas.
A Bollingstedt Battery na Alemanha demonstra essa configura??o (veja a foto). ? a maior instala??o de armazenamento de baterias da Alemanha e ¨¦ copropriedade da X-Elio, uma das principais fornecedoras globais de energia renov¨¢vel e uma empresa do portf¨®lio da Brookfield. A bateria est¨¢ localizada ao lado de uma subesta??o existente, fornece 238 MWh de armazenamento e pode descarregar 103 MW de energia. Tem capacidade de fornecer eletricidade para 170.000 resid¨ºncias durante duas horas.
A bateria Bollingstedt da X-Elio ¨¦ um sistema de armazenamento de energia conectado ¨¤ rede el¨¦trica na Alemanha.
O Que Est¨¢ Impulsionando o Crescimento das Baterias de ?on-L¨ªtio?
H¨¢ diversas tend¨ºncias din?micas acontecendo para acelerar o crescimento das baterias de ¨ªon-l¨ªtio. Embora seus custos estejam caindo rapidamente devido aos avan?os tecnol¨®gicos, as baterias s?o essenciais para suprir a intermit¨ºncia das energias renov¨¢veis. Al¨¦m disso, as crescentes restri??es na rede el¨¦trica tamb¨¦m contribuem para sua demanda.
Pre?os em queda
Aproximadamente 90% da demanda por baterias de ¨ªon-l¨ªtio ¨¦ impulsionada pelo setor de ve¨ªculos el¨¦tricos (VEs).1 O r¨¢pido crescimento da ind¨²stria ao longo dos anos ajudou a reduzir significativamente o custo dos componentes de VEs, incluindo uma queda de 92% desde 2010 para fabricar baterias de ¨ªon-l¨ªtio (ver Imagem 2) e uma redu??o de 50% apenas nos ¨²ltimos dois anos.2 Os desenvolvedores de sistemas de armazenamento em baterias est?o se beneficiando com o crescimento da ind¨²stria de VEs e a queda dos custos. De acordo com dados internos da Brookfield, os pre?os das baterias devem cair mais 50% at¨¦ 2026.
Os avan?os tecnol¨®gicos s?o um dos principais fatores que contribuem para essa queda. Entre 2014 e 2024, a densidade das c¨¦lulas de baterias de ¨ªon-l¨ªtio dobrou, o que reduziu os custos devido ¨¤ menor quantidade de mat¨¦ria-prima, m?o de obra e tempo necess¨¢rios para sua fabrica??o. As baterias mais densas armazenam mais eletricidade sem aumentar de tamanho ou peso.
Essas melhorias e os custos em queda permitiram que os fabricantes de baterias constru¨ªssem f¨¢bricas maiores e em maior n¨²mero e alcan?assem economias de escala que reduziram ainda mais os custos. ? um conceito conhecido como "curva de aprendizagem", que afirma que cada duplica??o na produ??o de uma determinada tecnologia coincide com uma redu??o espec¨ªfica nos custos. Nas baterias de ¨ªon-l¨ªtio, a curva de aprendizagem reduz as despesas de capital em 17%,3 o que ¨¦ compar¨¢vel ¨¤ da energia solar fotovoltaica.
Imagem 2: Os pre?os das baterias de ¨ªon-l¨ªtio despencaram desde 2010
Source: BloombergNEF, 2024.
Aumento da penetra??o de energias renov¨¢veis
A capacidade de suprir energia ininterrupta est¨¢ se tornando cada vez mais vital com o aumento da demanda, que ¨¦ impulsionada pela necessidade das grandes empresas de tecnologia de suprir seus crescentes data centers 24 horas por dia e pela maior eletrifica??o das ind¨²strias. As energias renov¨¢veis est?o absorvendo a maior parte desse crescimento porque s?o op??es de suprimento mais baratas na maioria das regi?es do mundo, e a combina??o das energias renov¨¢veis com as baterias s¨® aumenta seu valor (ver Imagem 3).
Imagem 3: A combina??o de baterias com energia solar est¨¢ se tornando cada vez mais confi¨¢vel e econ?mica
97% uninterrupted solar generation with battery every hour of every day is now cheaper than coal and nuclear
Source: Ember LCOE calculations. Full methodology ¨C key assumptions: CAPEX - $388/kW solar, $165/kWh battery, other costs: $76/kW grid connection, $48/kW inverter, 10% total cost markup for soft costs, 7.7% discount rate over 20-year lifetime. LCOE for Coal, Gas and Nuclear from Lazard¡¯s Levelized Cost of Energy Analysis ¨C Version 17.0, 2024.
Os Emirados ?rabes Unidos seguem essa tend¨ºncia. No in¨ªcio de 2025, eles anunciaram um plano para construir o maior projeto de energia solar com armazenamento em baterias do mundo, o qual dever¨¢ funcionar 24 horas por dia. Quando for conclu¨ªdo em 2027, esse projeto ser¨¢ tamb¨¦m a maior instala??o de energia renov¨¢vel do planeta com 19 GWh de armazenamento, o que significa quase tr¨ºs vezes o tamanho do segundo maior sistema de armazenamento de energia em baterias.4
As baterias tamb¨¦m est?o come?ando a desempenhar um papel fundamental como fonte de energia de reserva em data centers. Muitas operadoras est?o substituindo geradores a diesel por sistemas de armazenamento em baterias. Os geradores a diesel s?o altamente poluentes, demoram v¨¢rios minutos para ligar e demandam manuten??o frequente. As baterias, por outro lado, n?o poluem e fornecem eletricidade instantaneamente.5 Dois exemplos de grande repercuss?o foram o Google, que substituiu os geradores a diesel de reserva por armazenamento de energia em baterias em um data center na B¨¦lgica em 2022; e a Microsoft, que seguiu o exemplo um ano depois em um data center na Su¨¦cia como parte de seu compromisso de eliminar mundialmente o diesel como fonte de energia de reserva at¨¦ 2030.
? importante notar que diversas fontes de energia limpa, como as usinas nucleares, hidrel¨¦tricas e geot¨¦rmicas, podem fornecer energia de base est¨¢vel e consistente, o que ¨¦ cada vez mais exigido pelas empresas. Ao contr¨¢rio das baterias, no entanto, essas fontes s?o projetadas para oferecer suprimento constante, sua constru??o ¨¦ mais cara e complexa, e a disponibilidade de ¨¢rea geogr¨¢fica para sua constru??o ¨¦ restrita.
Restri??es crescentes na rede
Nos dias de pico de consumo, a alta demanda frequentemente sobrecarrega a rede e, ¨¤s vezes, leva ¨¤ falta de energia. A expans?o de data centers para suportar o crescimento da intelig¨ºncia artificial s¨® vai agravar esse desafio. As baterias podem suprir os grandes volumes de energia necess¨¢rios nos per¨ªodos de pico.
Em resposta ao aumento da demanda, os desenvolvedores est?o avan?ando projetos solares e e¨®licos de grande escala. No entanto, o ritmo e o volume desses novos projetos levaram a um aumento significativo nos pedidos de conex?o ¨¤ rede, causando atrasos nas aprova??es e congestionamento no sistema (ver Imagem 4). Ao mesmo tempo, as redes el¨¦tricas antigas n?o conseguem atender ¨¤ expans?o maci?a das energias renov¨¢veis e ao aumento da demanda. No mundo todo, a moderniza??o das redes el¨¦tricas exigir¨¢ um aumento de quase duas vezes nos investimentos em transmiss?o at¨¦ 2030 ¡ª para mais de US$ 600 bilh?es ao ano.6 Al¨¦m disso, a constru??o de novas linhas de transmiss?o leva tempo, sendo necess¨¢rios de 5 a 10 anos para a obten??o de uma licen?a.
Imagem 4: A expans?o dos projetos de energia renov¨¢vel criou um gargalo na conex?o com a rede el¨¦trica
Source: International Energy Agency, September 2024.
Enquanto isso, as baterias est?o sendo utilizadas para suprir a lacuna de energia e aliviar o congestionamento. Por exemplo, em 14 de maio deste ano, as temperaturas durante a primavera no Texas atingiram o n¨ªvel mais alto do s¨¦culo. Como muitas usinas de g¨¢s natural estavam desligadas para serem preparadas para o ver?o, as baterias de todo o estado descarregaram a eletricidade armazenada durante os hor¨¢rios de pico de demanda daquele dia para manter o suprimento ¡ª chegando a atender 8% da demanda em determinado momento.7
As baterias tamb¨¦m s?o uma alternativa econ?mica ¨¤s usinas peaker, que s?o usinas de energia normalmente alimentadas por combust¨ªveis f¨®sseis, como diesel ou g¨¢s natural, que podem aumentar e diminuir rapidamente o suprimento para atender ao aumento da demanda nos hor¨¢rios de pico. No entanto, a opera??o das usinas peaker ¨¦ cara e polui mais do que as fontes de energia limpa. Os sistemas de armazenamento em baterias podem desempenhar a mesma fun??o por um custo menor e sem polui??o.
Como Bbaterias Beneficiam Desenvolvedores e Investidores?
As baterias t¨ºm um papel cada vez mais importante na penetra??o das energias renov¨¢veis e na diminui??o das restri??es da rede. Al¨¦m disso, elas est?o atraindo a aten??o dos desenvolvedores e investidores devido a sua capacidade de reduzir os riscos dos investimentos em projetos de energias renov¨¢veis e de gerar receita previs¨ªvel em longo prazo.
Prote??o contra os riscos da energia solar
Apesar de todos os benef¨ªcios da energia solar, ¨¤s vezes ela acaba gerando mais do que o necess¨¢rio. A r¨¢pida penetra??o da energia solar em um mercado pode fazer com que, em dias ensolarados, a oferta supere a demanda, reduzindo os pre?os da energia. Isso ¨¦ chamado de canibaliza??o de pre?os. Quando isso acontece, a constru??o de um novo projeto de energia solar se torna menos atraente economicamente porque o valor da energia que ele poderia gerar diminui.
A combina??o de baterias com esses projetos de energia solar, ou projetos de baterias localizados no mesmo mercado ou em um mercado similar, pode oferecer prote??o contra esse risco. Em per¨ªodos de excesso de oferta, os sistemas de armazenamento em baterias podem ser totalmente carregados a pre?os baixos, armazenar essa energia e envi¨¢-la quando necess¨¢rio. Ou seja, as baterias ajudam a mudar o uso da eletricidade de per¨ªodos de pre?os baixos para per¨ªodos de pre?os mais altos. A capacidade de oferecer prote??o contra riscos em regi?es com superabund?ncia de energia solar pode aumentar a receita e o valor dos sistemas de armazenamento em baterias (ver Imagem 5).
Imagem 5: As baterias oferecem prote??o contra o risco e o excesso de oferta da energia solar
Source: Brookfield modeling.
Gera??o de receita consistente
As baterias tamb¨¦m podem ajudar os desenvolvedores a gerarem receitas previs¨ªveis. Uma estrat¨¦gia fundamental de arbitragem est¨¢ relacionada ¨¤ prote??o contra os riscos da energia solar, embora esta n?o seja uma fonte de receita. A arbitragem de energia ¨¦ essencialmente uma estrat¨¦gia de negocia??o que envolve a compra de energia a pre?os baixos, seu armazenamento em sistemas de baterias e sua venda quando os pre?os est?o altos. A demanda e os pre?os de eletricidade costumam ser baixos no meio do dia e durante a noite, mas aumentam pela manh?, quando as pessoas est?o se preparando para o trabalho e para a escola, e novamente no in¨ªcio da noite, quando chegam em casa. Em resumo, a arbitragem de energia envolve comprar a pre?os baixos e vender a pre?os altos pelo menos uma e, ¨¤s vezes, duas vezes por dia.
Os servi?os auxiliares, considerados outra fonte de receita, s?o essenciais para garantir a estabilidade da rede, pois ajudam a fornecer energia ininterrupta para resid¨ºncias e empresas. Normalmente, s?o servi?os de resposta r¨¢pida, como controle de tens?o ou regula??o de frequ¨ºncia, que fornecem pequenos e r¨¢pidos pulsos de energia para manter um determinado n¨ªvel de frequ¨ºncia na rede. Na Calif¨®rnia, as baterias j¨¢ suprem 20% do pico de consumo noturno, reduzindo o uso de g¨¢s natural e as emiss?es com uma precis?o alt¨ªssima.
? importante notar que a receita de baterias pode ficar cada vez mais consistente por meio de contratos de longo prazo a pre?os fixos. ? medida que as operadoras de rede e os reguladores reconheceram a necessidade do armazenamento de baterias, elas t¨ºm desenvolvido estruturas contratuais e fluxos de receita regulados que apoiam a economia de longo prazo das baterias, conferindo a essa classe de ativos caracter¨ªsticas de infraestrutura.
Considere pagamentos de capacidade de longo prazo. Operadores de sistemas de transmiss?o que se preocupam com os custos de manter o fornecimento de energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, podem garantir a disponibilidade de baterias para fornecer energia por meio de contratos que geralmente t¨ºm dura??o de 15 a 20 anos. Os propriet¨¢rios de sistemas de baterias recebem pagamentos fixos e recorrentes, independentemente de precisarem ou n?o de energia em um determinado dia.
Aumentar o valor da energia renov¨¢vel
Na aquisi??o de energia renov¨¢vel, governos e empresas est?o cada vez mais priorizando fontes que instalam baterias pr¨®ximas a projetos de energia solar e e¨®lica e compartilham a mesma conex?o ¨¤ rede el¨¦trica. Esses sistemas instalados no mesmo local tendem a ser mais eficientes e econ?micos do que os sistemas solares e e¨®licos isolados.
Um projeto solar independente, por exemplo, pode usar sua conex?o ¨¤ rede el¨¦trica apenas cerca de 20% do tempo. O armazenamento em baterias melhora a utiliza??o geral, permitindo que o sistema continue fornecendo energia quando os pain¨¦is solares n?o estiverem gerando. Trata-se de uma configura??o complementar que aumenta a efici¨ºncia da rede el¨¦trica e o valor da energia renov¨¢vel. (ver Imagem 6).
Imagem 6: As baterias permitem que a energia solar forne?a energia 24 horas por dia
Source: Ember, June 2025.
As baterias agora s?o baratas o suficiente para que, quando combinadas com a energia solar, as cidades mais ensolaradas do mundo consigam chegar a at¨¦ 97% do caminho para que essas instala??es co-localizadas forne?am energia ininterrupta, 24 horas por dia, todos os dias do ano, segundo a Ember.8 Algumas das cidades nessa lista s?o Las Vegas, Cidade do M¨¦xico, Muscat, Om? e Joanesburgo.
As baterias tamb¨¦m podem ser fabricadas mais rapidamente do que qualquer outra tecnologia de gera??o de energia. O planejamento e a obten??o de licen?as para um projeto de baterias levam at¨¦ dois anos e t¨ºm um custo relativamente baixo. Em contrapartida, os projetos de energia solar podem levar o dobro do tempo e tamb¨¦m custar mais do que o dobro, enquanto os projetos de energia e¨®lica podem levar quatro vezes mais tempo e custar mais do que o qu¨¢druplo (ver Imagem 7).
Os projetos de baterias t¨ºm menor pegada de carbono, o que significa que n?o precisam de tanta ¨¢rea na terra quanto os projetos de energia solar e e¨®lica para gerar a mesma quantidade de eletricidade. Os sistemas de armazenamento em baterias tamb¨¦m s?o mais f¨¢ceis de "conectar e usar". Quando os cont¨ºineres chegam ao local, cada um contendo milhares de baterias conectadas, praticamente nenhuma montagem ¨¦ necess¨¢ria.
Imagem 7: ? mais barato e f¨¢cil desenvolver sistemas de armazenamento em baterias do que sistemas solares e e¨®licos
Source: Brookfield internal research.
Como os Desenvolvedores Devem Gerenciar Risco?
? medida que o armazenamento de energia em baterias se expande rapidamente na transi??o para energias renov¨¢veis, os desenvolvedores enfrentam um cen¨¢rio de riscos din?micos, que inclui incertezas nas pol¨ªticas governamentais, aumento da concorr¨ºncia e tecnologias em evolu??o. Gerenciar esses desafios de forma eficaz ¨¦ essencial para alcan?ar metas de longo prazo e conquistar a confian?a dos investidores.
Tarifas e incentivos fiscais
As tarifas est?o atraindo a aten??o de quase todos os setores do mundo, e o armazenamento em baterias n?o ¨¦ exce??o. Segundo a Ag¨ºncia Internacional de Energia, tr¨ºs quartos das baterias de ¨ªon-l¨ªtio do mundo s?o fabricadas na China, e os EUA propuseram tarifas elevadas sobre o pa¨ªs. Os operadores de baterias podem reduzir esse risco diversificando suas cadeias de suprimentos para outros pa¨ªses.
A Lei de Redu??o da Infla??o de 2022 permitiu que as operadoras dos sistemas de armazenamento em baterias e as empresas que constroem parques e¨®licos e solares reivindicassem um cr¨¦dito fiscal de at¨¦ 30% para investimentos eleg¨ªveis. De acordo com o novo e abrangente projeto de lei tribut¨¢ria e pol¨ªtica aprovado pelo Congresso em julho de 2025, esse cr¨¦dito continuar¨¢ dispon¨ªvel para projetos de armazenamento em baterias que iniciarem a produ??o antes de 2033. No entanto, a constru??o de projetos de energia solar e e¨®lica precisaria come?ar at¨¦ julho de 2026 para que o cr¨¦dito fiscal fosse concedido.
A Brookfield investe em todo o mundo, mas monitoramos de perto as mudan?as nas pol¨ªticas econ?micas locais. Contudo, tamb¨¦m adotamos uma vis?o de longo prazo, reconhecendo que as pol¨ªticas mudam e os mercados flutuam no curto prazo. Ao olhar para o futuro, o ¨ªmpeto por tr¨¢s da nossa pol¨ªtica de investimento de longo prazo continua forte.
Baixas barreiras de entrada
Devido ao baixo custo e ao processo de aprova??o eficiente dos sistemas de armazenamento em baterias, as barreiras de entrada s?o baixas. Isso significa que as oportunidades em baterias costumam atrair um grande n¨²mero de desenvolvedores. Em nossa opini?o, os desenvolvedores mais bem-sucedidos nos mercados concorridos s?o aqueles que t¨ºm ampla experi¨ºncia em energias renov¨¢veis, sabem que as baterias podem complementar os sistemas solares e e¨®licos para aliviar o congestionamento da rede e sabem como o mercado precifica esses servi?os.
Al¨¦m disso, os desenvolvedores que conseguem combinar as baterias com as energias solar e e¨®lica existentes em seus portf¨®lios j¨¢ conectados ¨¤ rede t¨ºm mais chances de implantar instala??es de energias limpas em grande escala, melhorando sua vantagem competitiva.
Obsolesc¨ºncia tecnol¨®gica
As baterias de ¨ªon-l¨ªtio dominam o cen¨¢rio de armazenamento de energia. No entanto, outras tecnologias est?o dispon¨ªveis, como ¨ªon-s¨®dio, armazenamento t¨¦rmico e ar comprimido, e muitas outras que est?o em desenvolvimento. Embora seja importante monitorar tecnologias emergentes que possam eventualmente concorrer com as baterias de ¨ªon-l¨ªtio que dominam o mercado, acreditamos que, a curto prazo, os desenvolvedores devem continuar buscando oportunidades de armazenamento de energia, em vez de esperar alternativas potencialmente mais baratas. Se surgirem novas tecnologias, aqueles que tiverem entrado no mercado cedo e adquirido profundo conhecimento do setor estar?o mais bem posicionados para navegar por esse cen¨¢rio din?mico.
O <em>Playbook </em>de Baterias da Brookfield
A Brookfield Renewables ¨¦ uma das maiores desenvolvedoras de sistemas de armazenamento de baterias do mundo, com empresas em cinco continentes (ver Imagem 8). Nosso s¨®lido portf¨®lio de 80 GWh inclui projetos que est?o em opera??o ou em desenvolvimento. Dentro de dois anos, colocaremos em funcionamento mais 20 GWh de projetos de baterias, ¨¤ medida que as baterias continuam a apoiar a nossa estrat¨¦gia global de transi??o.
A Neoen ¨¦ uma empresa do portf¨®lio da Brookfield e uma das principais desenvolvedoras mundiais de projetos de energias renov¨¢veis e baterias. Al¨¦m de suas usinas de energia solar e parques e¨®licos, a empresa com sede em Paris desenvolve, constr¨®i e opera instala??es de baterias em grande escala na Austr¨¢lia, Finl?ndia, Fran?a, It¨¢lia e Su¨¦cia. Hoje, as baterias representam aproximadamente um ter?o do portf¨®lio da Neoen.
Um dos primeiros e mais importantes projetos de baterias da Neoen surgiu de uma crise. Em setembro de 2016, tempestades no sul da Austr¨¢lia causaram apag?es em todo o estado, despertando o interesse do governo por solu??es que pudessem dar mais estabilidade ¨¤ rede. Em julho do ano seguinte, o Cons¨®rcio de Reserva de Energia de Hornsdale, liderado pela Neoen e com baterias fornecidas pela Tesla, fechou um contrato para construir um projeto de armazenamento em baterias de 100 MW em at¨¦ um ano. O sistema de armazenamento em baterias de Hornsdale foi conclu¨ªdo e conectado ¨¤ rede em 1? de dezembro de 2017, antes do prazo previsto. Apenas duas semanas depois, Hornsdale respondeu ao desligamento de um gerador a carv?o em menos de um segundo para manter a estabilidade da rede.
Ou?a agora para saber mais sobre a nossa aquisi??o da Neoen.
Imagem 8: Portf¨®lio global de ativos de baterias da Brookfield
Source: Brookfield.
O Que Vem a Seguir?
A capacidade das baterias em escala de armazenar e descarregar rapidamente a eletricidade as posicionou n?o apenas como um componente fundamental no cen¨¢rio das energias renov¨¢veis, mas, em nossa vis?o, elevou-as ao patamar de classe de ativo de infraestrutura essencial. Embora a queda dos custos e a melhoria da tecnologia continuem a refor?ar a viabilidade econ?mica das baterias, seus benef¨ªcios de mitiga??o de riscos, gera??o de receitas e r¨¢pida implanta??o est?o redefinindo o que significa investir em infraestrutura de energia.
Vemos esse cen¨¢rio como um momento oportuno para que desenvolvedores experientes construam e invistam em ativos globais de baterias capazes de viabilizar a penetra??o das energias renov¨¢veis, estabilizar as redes el¨¦tricas e potencialmente aumentar os retornos ajustados ao risco para investidores e provedores de capital privado nas pr¨®ximas d¨¦cadas.
Notas finais:
- Bloomberg New Energy Finance (BNEF), Contemporary Amperex Technology Co., Limited.
- BNEF, Contemporary Amperex Technology Co., Limited.
- ¡°¡±, RethinkX, 11 de julho de 2023.
- ¡°¡±, Forbes, 9 de fevereiro de 2025.
- ¡°¡±, Arcadis, 2 de agosto de 2024.
- ¡°¡±, Ag¨ºncia Internacional de Energia, outubro de 2023.
- ¡°¡±, Bloomberg, 17 de junho de 2025.
- ¡°Solar Electricity Every Hour of Every Day Is Here and It Changes Everything¡±, Ember, 21 de junho de 2025.
Divulga??es
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