Baterías y almacenamiento: la guía sin romanticismo
La batería es el componente más caro por kWh de todo el ecosistema solar — y también el más mal vendido. Acá está lo que hay que saber para decidir si la necesitás, cuál química elegir y cómo dimensionarla.
En esta guía
Para qué sirve (y para qué no)
Tres motivos legítimos para agregar almacenamiento:
- Respaldo ante cortes: mantener heladera, luces, router y bomba de agua cuando la red cae — el motivo dominante donde el suministro es inestable.
- Autoconsumo donde el excedente vale poco: si la red paga el kWh inyectado a precio mayorista, guardar el mediodía para usarlo de noche mejora la ecuación (la cuenta está acá).
- Sitios sin red: ahí la batería no es opcional, es el sistema.
Y un motivo equivocado: "independizarse de la red" donde la red es estable y compensa bien. En ese escenario la red ES la mejor batería — gratis, infinita y sin degradación.
LiFePO4 vs. plomo-ácido
| Criterio | Litio ferrofosfato (LiFePO4) | Plomo-ácido (GEL/AGM) |
|---|---|---|
| Profundidad de descarga útil | 80–90 % | 50 % (más acorta la vida) |
| Ciclos de vida | 4.000–8.000 | 500–1.500 |
| Eficiencia de ida y vuelta | 95–98 % | 75–85 % |
| Mantenimiento | Ninguno (BMS integrado) | Ventilación, verificación periódica |
| Costo inicial por kWh nominal | Mayor | Menor |
| Costo real por kWh ciclado | 2 a 4 veces menor | Alto |
La conclusión de la última fila decide casi todos los proyectos nuevos: el plomo solo se defiende en respaldos de uso esporádico con presupuesto mínimo, o en reposiciones de bancos existentes.
DoD, ciclos y kWh útiles
Tres números que el folleto mezcla y el comprador debe separar:
- Capacidad nominal: los kWh "de etiqueta".
- Profundidad de descarga (DoD): qué fracción se puede usar sin degradar aceleradamente. 10 kWh nominales con DoD 90 % son 9 kWh útiles.
- Ciclos a esa DoD: cuántas cargas/descargas completas soporta antes de caer al 70–80 % de capacidad. 6.000 ciclos ≈ 16 años de un ciclo diario.
Dimensionar el banco
Para respaldo: listá las cargas críticas y sus horas. Ejemplo: heladera (1,2 kWh/día) + luces LED (0,4) + router y celulares (0,2) + bomba de agua (0,6) ≈ 2,4 kWh/día crítico. Para 12 horas de autonomía nocturna: banco útil de ~1,5 kWh; para 24 horas con un día nublado: 4–5 kWh útiles.
Para autoconsumo nocturno: el banco debe absorber el excedente típico del mediodía y cubrir el consumo entre el atardecer y la mañana — en residencial suele resultar en 5–10 kWh útiles. Sobredimensionar no mejora nada: batería que no cicla es capital parado.
Sistemas híbridos y respaldo
El equipo que orquesta panel + batería + red se llama inversor híbrido. Decide en tiempo real de dónde sale y hacia dónde va cada watt, y ante un corte forma una red aislada para las cargas críticas en milisegundos. Dos detalles de proyecto que separan una instalación seria:
- Tablero de cargas críticas: el respaldo no alimenta la casa entera; se separa un circuito con lo esencial. Pretender respaldar el aire acondicionado multiplica el banco por tres.
- Compatibilidad certificada entre inversor y batería (protocolos de BMS): la combinación fuera de lista es la causa número uno de soporte negado.
Si el sistema usa microinversores, el respaldo se resuelve con un híbrido en acople CA — arquitectura estándar y bien documentada por los fabricantes.
Cuándo NO conviene
- Red estable + compensación cercana a 1:1 → el payback de la batería suele superar su vida útil. Primero paneles; batería después, si cambia la regla.
- Presupuesto ajustado → cada dólar en batería rinde menos que en paneles.
- Cortes de segundos → un UPS chico para el router es más barato que un banco solar.
Seguir leyendo: Economía de la energía solar · Bombeo solar sin baterías · Dimensionar el sistema