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¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal ha ido el verano? Espero que muy bien y que hayáis tenido tiempo para descansar, estar con vuestros seres queridos y recargar pilas para un nuevo curso que ya comienza.
En mi caso ha sido un verano diferente. Nuestro primer verano como padres. Hay que ver cómo cambia todo con una peque en casa 🙂. Una experiencia increíble.
Empieza ahora un nuevo curso lleno de retos y novedades que os traeremos como siempre aquí, en Windletter.
Así que, sin más dilación, ¡vamos con las noticias de la semana!
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🖥️ Los data centers en España requerirán un 80% de generación renovable
Los centros de datos están de moda. El crecimiento de la inteligencia artificial dispara la necesidad de capacidad de cómputo, y España lleva tiempo posicionándose como uno de los destinos favoritos en Europa para este tipo de inversión: buen recurso renovable, clima relativamente favorable para la refrigeración (aunque no mejor que en el norte de Europa) y buena conectividad.
El Gobierno ha sometido a audiencia pública, hasta el 4 de septiembre, el proyecto de Real Decreto que regulará los requisitos de los centros de datos en España. Y el punto que más ruido ha generado es que al menos el 80% de la electricidad que consuman estos centros deberá proceder de generación renovable nueva, verificada hora a hora.
📜 Qué exige realmente el Real Decreto
Conviene entender bien los mecanismos, porque, como comentaba mucha gente al principio sin bajar al detalle, no basta con simples certificados de origen renovable (GdOs) a los que estamos acostumbrados. Los requisitos son:
Correlación horaria: no basta con que el balance renovable cuadre a final de año. En cada una de las 8.760 horas del año, al menos el 80% de la electricidad consumida por el centro de datos debe haberse generado en esa misma hora, no antes ni después. Como os podéis imaginar, esto exige mucha generación y almacenamiento, que comentaremos más adelante.
Adicionalidad: la generación renovable que respalde ese consumo debe ser nueva, construida con un desfase máximo de 18 meses antes de la conexión del centro de datos. Es decir, no vale contratar un parque ya existente, hay que traer megavatios nuevos a la red. Esto es interesante porque vincula nueva demanda a nueva generación, pero teniendo en cuenta los tiempos y cuellos de botella del permitting en España, tampoco parece demasiado sencillo. Además, quien desarrolla el centro de datos y quien desarrolla la generación renovable van a ser, en muchos casos, entidades diferentes.
El decreto deja la puerta abierta a relajar estos requisitos cuando la red eléctrica española alcance el 90% de generación renovable anual, dos años antes de la conexión del data center. El mix actual ronda el 56% según datos de 2025, así que todavía queda tiempo para ello.
Me llama la atención que no se mencione a la nuclear. No porque piense que van a haber centrales nuevas en España, pero quizá a las existentes les podría interesar algún PPA, y el criterio del 80% lo cubrirían sin grandes problemas excepto en las paradas de recarga. Y al fin y al cabo, es energía sin emisiones.
Sea como fuere, este esquema de correlación horaria es similar al que ya se aplica en la UE al hidrógeno renovable. Sin embargo, también es verdad que ningún otro país de la UE impone hoy correlación horaria a este tipo de instalaciones.
🎯 De dónde viene este requisito
Toda esta exigencia de correlación horaria y adicionalidad no sale de la nada. Todo apunta a que es, sobre todo, una forma de evitar que los centros de datos disparen el precio de la luz para el resto de consumidores, algo que ya está pasando en Estados Unidos y que empieza a generar un problema social y político serio.
Un reportaje de Bloomberg de finales de 2025 lo documentaba con datos muy concretos: en Estados Unidos, donde se están realizando las inversiones más grandes (al menos en occidente), los precios mayoristas de la electricidad han subido hasta un 267% en algunas zonas cercanas a centros de datos en los últimos cinco años, frente a una media nacional mucho más contenida. Reuters también cuenta un caso muy gráfico: la fábrica de ladrillos Belden Brick, en Ohio, ha visto cómo su cargo mensual de potencia pasa de 1.600 a 12.000 dólares en apenas un año.
Tal es la fiebre por el acceso a potencia y energía eléctrica que muchos de estos data centers masivos llegan acompañados por turbinas de gas, hasta tal punto que el supply chain también está teniendo problemas. Tanto es así que SpaceX va a empezar a fabricar álabes de turbinas para poder reducir los plazos de entrega de sus propios suministros. Una locura.
Joan Groizard, Secretario de Estado de Energía, presentaba el proyecto de Real Decreto en LinkedIn y explicaba la filosofía de fondo: no valen garantías de origen ni un mix anual, la nueva generación debe cubrir el perfil real de consumo, hora a hora. El objetivo, según cuenta, es evitar que esta nueva demanda crezca en detrimento de otras, en un momento en que hace falta acelerar la electrificación y reducir la dependencia energética exterior. Y citaba textualmente el reportaje de Bloomberg como el escenario que España quiere evitar.
El caso más parecido, y más cercano, es el de Irlanda, que sirve de contrapunto interesante. Los centros de datos llegaron a consumir más del 20% de la electricidad del país, y el regulador (CRU) impuso de facto una moratoria a nuevas conexiones en el área de Dublín desde 2021.
En diciembre de 2025 sustituyó esa moratoria por un mandato distinto: toda nueva conexión relevante debe aportar generación gestionable o almacenamiento propio, y desde entonces los nuevos centros de datos deben cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico anual con renovables adicionales irlandesas, desplegada a lo largo de seis años desde la puesta en marcha. La diferencia con la propuesta española es importante: Irlanda exige el 80% en balance anual, no hora a hora.
🧮 Los números: en qué se traduce este requisito
Me había planteado hacer unos números de servilleta para tratar de entender qué implica cumplir con el requisito del 80% horario. Pero lo cierto es que ya los han hecho otros con mucho más conocimiento que yo, así que no le he visto mucho sentido.
Joaquín Coronado, una de las voces con más autoridad del panorama eléctrico/energético español, ha hecho el ejercicio de simular las 8.760 horas de un año para un consumo constante de 1 MW y calcular la combinación mínima de generación que cumple el 80% renovable con correlación horaria.
Con hipótesis, que es algo menos estricta que la normativa (cumple el 78% de las horas), de 2.800 MWh/año por MW eólico instalado, 1.900 MWh/año por MWp solar con seguidor, baterías de 4 horas hibridadas con la fotovoltaica, y un 20% de respaldo con ciclo combinado comprado en mercado, el resultado es: 3 MWp fotovoltaicos + 2,4 MW/9,6 MWh de baterías + 1 MW eólico para cubrir un consumo de 1 MW. Por cierto, para entender bien el negocio de los data centers y su situación en España, recomiendo este artículo suyo.
Javier Revuelta, una de las personas que mejor conoce el sistema eléctrico español, por su parte, hace un número aún mas restrictivo: para 1 MW de consumo plano cumpliendo el requisito hacen falta ~6,5 MW de fotovoltaica + 2,5 MW de eólica + 2 MW/16 MWh de baterías, un sobredimensionamiento de potencia de hasta 10 veces el consumo real.
En términos económicos, Revuelta estima un CAPEX de unos 10 millones de euros por MW de data center, y un LCOE de entre 130 y 140 €/MWh. Unos 10.000 millones de euros de inversión en renovables para poder alimentar apenas 1 GW de centros de datos. Los vertidos superarían el 50% del recurso renovable disponible, y el último 5% de cumplimiento del requisito prácticamente duplica todo el sistema necesario, para un aprovechamiento muy marginal.
Con estos números, y teniendo en cuenta que hablamos de potencia renovable adicional instalada, parece que se añade bastante complejidad a la construcción de data centers en España, pero a cambio, se protege mucho el sistema y esos potenciales costes extra a pagar por todos los consumidores. Habrá que ver si esto hace que la inversión vaya a otros países o si España sigue siendo atractiva en el contexto europeo.
Y vosotros, ¿cómo lo veis?
🇬🇹 Tetrace consolida su crecimiento internacional con la apertura de Guatemala y la ampliación de su portfolio solar
Nuestro patrocinador Tetrace sigue sumando banderas a su mapa. La compañía acaba de constituir Tetrace Guatemala, S.A., una nueva filial que consolida su presencia en Centroamérica y con la que quiere acompañar el desarrollo del sector renovable en el país.
¿Y por qué Guatemala? El país tiene unos 19 millones de habitantes y un sistema eléctrico de apenas 3.500 MW de capacidad instalada total, todavía dominado por la hidroeléctrica y los combustibles fósiles. La eólica sigue estancada en los mismos tres parques de siempre, poco más de 100 MW, pero la solar está viviendo un momento distinto: de rondar los 200 MW operativos hace apenas un año, ha pasado a tener cerca de 800 MW en distintas fases de desarrollo, según datos de AGER de este mismo año.
Lo que ha cambiado el panorama es la licitación PEG-5-2025, la mayor realizada hasta la fecha en el país: adjudicó más de 1.200 MW de nueva capacidad, con protagonismo claro de la solar combinada con baterías.
Tetrace entra justo en ese momento, y lo hace con una propuesta centrada en ejecución de proyectos y servicios de O&M para plantas solares, apoyada en la reciente incorporación a su estructura de una compañía especializada en energía solar. Con esta pieza, la empresa navarra combina ya su experiencia histórica en eólica con capacidades de desarrollo, construcción, puesta en marcha y mantenimiento en el terreno fotovoltaico.
Tetrace ya trabaja en sus primeras iniciativas en el mercado guatemalteco, con el objetivo de apoyar a propietarios, inversores y desarrolladores en la construcción, puesta en marcha y gestión de sus activos.
Guatemala se suma así a los 18 países donde opera Tetrace. Hace un año contábamos cómo la filial estadounidense aceleraba su crecimiento, con EEUU, Australia, Brasil y EMEA como mercados objetivo del plan 2024-2026. Centroamérica no aparecía entonces en esa lista, así que esta apertura confirma que la estrategia de expansión va más rápido de lo que el propio plan preveía.
🌊 Se pone en marcha el parque eólico flotante EFGL de Ocean Winds
Ocean Winds ha comenzado a producir electricidad en EFGL (Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion), su primer parque eólico flotante en Francia, situado a 16 km de la costa de Leucate y Le Barcarès, en el Mediterráneo, cerca de la frontera con Cataluña. Se trata del segundo parque flotante comercial a pequeña escala del Mediterráneo francés tras Provence Grand Large, con tres turbinas Siemens Gamesa SG 8.0-167 DD sobre plataformas TLP.
Potencia: 30 MW
Turbinas: 3 x Vestas V164-10 MW (las más potentes instaladas hasta la fecha sobre una plataforma flotante, excluyendo China)
Plataforma: WindFloat®, semisumergible, diseño de Principle Power, fabricada por Eiffage Métal en su planta de Fos-sur-Mer
Promotores: Ocean Winds (EDPR + Engie) y Banque des Territoires
En la edición #113 contábamos cómo Ocean Winds celebraba los 5 años de WindFloat Atlantic (su parque piloto en Portugal, con 345 GWh acumulados desde 2019) justo cuando arrancaba el montaje de la primera turbina de EFGL. Se dice rápido, pero Ocean Winds ya tienes experiencia en flotante desde 2019 y eso no lo puede decir cualquiera.
EFGL es el proyecto piloto que allana el camino para Eoliennes Flottantes d'Occitanie (EFLO), el parque comercial de 250 MW que Ocean Winds y Banque des Territoires se adjudicaron a finales de 2024.
🏗️ Vestas instala una V172-7.2MW con torre de 199 metros de altura en colaboración con Max Bögl
Vestas y Max Bögl han instalado en Winnberg (Sengenthal, Alemania) la que se anuncia como la turbina onshore más alta del mundo: una V172-7.2MW EnVentus con 199 metros de altura de buje y 285 metros de altura total.
Por qué importan tanto las torres altas? Cuanta más altura de buje, mejor recurso eólico se captura, más constante (menos turbulencia) y con velocidades medias superiores, algo especialmente valioso en emplazamientos de interior y con orografía compleja o con zonas boscosas que limitan el recurso a baja altura. Esos metros extra de altura de buje pueden marca una diferencia real en la producción anual.
Llevamos tiempo viendo cómo varios OEMs occidentales compiten por ganar altura. Nordex lleva ya tres hitos en este terreno: presentó una torre híbrida de hasta 200 metros para la N175/6.X y a principios de año instaló un prototipo con una torre híbrida de 179 metros en Alemania, convirtiéndose entonces en el aerogenerador más alto del país.
Curiosamente, esa misma altura de buje de 179 metros la ofrece también Vestas en el catálogo de la V172-7.2MW, precisamente a través de este mismo acuerdo con Max Bögl. Siemens Gamesa, por su parte, anuncia hasta 185 metros de torre para su SG7.0-170.
Sobre torres altas ya hemos hablado largo y tendido en Windletter anteriormente. Es el caso de Nabrawind, con su torre Nabralift (celosía + tubular), que actualmente está construyendo la torre más alta de Australia con 188 metros de altura de buje (más información en esta misma edición).
Y también el caso de GICON, que quiere convertirse en la torre onshore más alta del mundo, y de la que hablamos largo y tendido en la edición #123: su HWT (High Wind Tower), en construcción en Schipkau (Alemania), con 300 metros de altura de buje y 365 de altura total mediante un sistema telescópico de doble torre. Habrá que hacer una actualización próximamente para ver cómo avanza la construcción.
🪼Nuevo vídeo de la tecnología Wheel de Esteyco
Esteyco ha publicado un vídeo en su canal de YouTube sobre su tecnología WHEEL para eólica flotante, que complementa muy bien lo que contamos hace algún tiempo en Windletter sobre este concepto de plataforma tipo “spar evolucionado”.
Lo interesante del vídeo es que va más allá del render bonito: explica de forma visual cómo sería la producción en serie de los flotadores, así como su transporte e instalación en alta mar, algo que en un texto siempre cuesta más de transmitir.
Además el vídeo combina imágenes renderizadas con imágenes reales del prototipo que se instalará en Canarias, lo que permite hacerse una idea de en qué punto está realmente el proyecto.
Si quieres saber más sobre la tecnología WHEEL, te recomiendo nuestros extenso reportaje.
🚢 Los aerogeneradores de Envision y torres Nabrawind ya están en Australia para el proyecto Nullagine, de Fortescue
El primer lote de aerogeneradores Envision EN182-7.8 MW para el proyecto Nullagine, en la región de Pilbara (Australia Occidental), ya ha llegado a su destino tras salir de China.
Se trata del primer desarrollo eólico de Fortescue, con 17 turbinas y 133 MW de capacidad instalada, con una altura de buje de 188 metros. El objetivo es sustituir diésel y gas en camiones, perforadoras, plantas de proceso y ferrocarril dentro de sus actividades mineras en Pilbara.
Nabrawind, por su parte, ha confirmado que los componentes de las torres Nabralift y el sistema de autoizado ya han llegado a Port Hedland, mientras que la construcción de las cimentaciones de los 17 aerogeneradores ya está en marcha. El proyecto utiliza cimentaciones pilotadas en lugar de las convencionales de gravedad, lo que reduce significativamente el hormigón y el acero de refuerzo necesarios, y con ello las emisiones de carbono incorporado y los costes.
Lo más curioso de las imágenes de la naviera es lo que se ve junto a las secciones tubulares de acero convencionales: tramos de mucho menor diámetro correspondientes al “trípode” de Nabrawind, la base inferior de su torre autoizable. Una estampa poco habitual de ver.
Ahora avanza el transporte de las palas por tierra: la primera de las 51 unidades de 89 metros ya ha recorrido los cerca de 300 kilómetros entre el puerto de Port Hedland y Nullagine, en lo que se describe como una de las operaciones de transporte especial más grandes de Australia Occidental.
Fortescue no es un socio cualquiera para Nabrawind: entró en su accionariado en 2024 (lo contábamos entonces), así que verla ahora como cliente de un proyecto propio en Australia cierra el círculo de esa relación. Ya contamos en su momento el arranque de la construcción de Nullagine; ahora toca ver cómo se materializa en el terreno.
La instalación de las torres, que ya ha arrancado, marcará un nuevo récord: con 188 metros de altura de buje será la torre eólica más alta de Australia.
Envision, además, acaba de sumar otro contrato en el país: suministrará 23 unidades de la misma EN182-7.8 MW para el parque Narrogin (179 MW) de Neoen Australia. Australia es uno de los mercados más complejos para los OEMs debido a su exigente código de red. Además de los occidentales, Goldwind hace tiempo que está presente en el país, y ahora también Envision.
🌕 Aerogeneradores, un Tesla y el eclipse total
El pasado 12 de agosto tuvimos la fortuna de vivir en España un evento único: un eclipse, el primero visible desde la Península Ibérica desde 1912, total 114 años después.
Lo cierto es que se creó un inmenso hype alrededor del evento aunque, como siempre, había bandos: los que pensaban que era una chorrada, los indiferentes y los que, como es mi caso, lo esperaban con cierta ilusión.
Y la verdad es que no decepcionó. Los cerca de dos minutos de eclipse total de los que pude disfrutar (me acerqué a la zona centro del eclipse, donde más duraba la fase completa), me parecieron una absoluta pasada.
Por momentos, nos hizo sentir que la humanidad no somos más que una casualidad en el infinito del universo. Y aunque pueda parecer una obviedad, no es algo que uno pare a pensar en la vorágine del día a día.
Pero mientras algunos nos quedábamos con la boca abierta y nos sentíamos alguien intentado hacer reflexiones profundas, otros como mi amigo Luis Ovalle aprovecharon para dejarnos fotos para el recuerdo:
No quería dejar de compartirla con vosotros.
P.D.: Para los más animados, el año que viene se podrá disfrutar de otro eclipse total, esta vez en el sur de España, el 2 de agosto de 2027 (el más largo de este siglo visible desde Europa). Y el 26 de enero de 2028 habrá uno más, aunque ojo, este ya no será total sino anular, un "anillo de fuego" que cruzará la península de suroeste a noreste. Para el siguiente eclipse total ya habrá que esperar bastante más: hasta 2053.
Muchas gracias por leer Windletter y muchas gracias a Tetrace, RenerCycle, Nabrawind e Ingeteam, nuestros patrocinadores principales, por hacerla posible. Si te ha gustado:
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