Energy Storage Systems: Influence on the Generation of Clean Energy
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Keywords

BESS (Battery Energy Storage Systems)
renewable energy
environmental conservation
sustainable strategies
electric system

How to Cite

López Castrillo, D., Llerena Caro, A., & Vides Prado, A. (2025). Energy Storage Systems: Influence on the Generation of Clean Energy. Ciencia E Ingeniería, 12(2), e15708822. https://doi.org/10.5281/zenodo.15708822

ARK

https://n2t.net/ark:/60540/15708822

Abstract

Society, industry and governments have reaffirmed their commitment to environmental conservation, supporting the production of energy from clean and renewable sources. To guarantee continuity in the energy supply in this context, the implementation of energy storage systems, known as BESS (Battery Energy Storage Systems), is required. This article explores the implementation of storage systems as a complementary strategy for renewable energy and environmental preservation. A qualitative approach supported by a moderated literature review is presented. The document analyzes the structure, properties and applications of BESS, as well as its influence on the generation of renewable energy and its perspectives from an environmental point of view. The results obtained highlight that BESS play a fundamental role as support and versatility elements, facilitating the application of sustainable strategies in the generation and supply of electrical energy. In conclusion, BESS are consolidated as an economically profitable and adaptable technical alternative. These systems not only complement renewable generation, but also adapt to the availability of the resource, guarantee a safe and constant electricity supply, improve the efficiency of renewable sources and provide balance to the electrical system in a sustainable way.

https://doi.org/10.5281/zenodo.15708822
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References

AlShafi, M. y Bicer, Y. (2021). Evaluación del ciclo de vida de sistemas de aire comprimido, baterías de flujo redox de vanadio y sales fundidas para almacenamiento de energía renovable. Informes de energía. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.09.161

Argudo Palomino, R. M., Lazo Baque, M. C., & Córdova, J. (2020). Generación de energía reactiva a partir de Bess (Doctoral dissertation, ESPOL. FIEC.). http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57302

Banguero, E., Correcher, A., Pérez-Navarro, Á., García, E., & Aristizábal, A. (2020). Diagnóstico de un sistema de almacenamiento de energía en baterías basado en el análisis de componentes principales. Energía Renovable, 146, 2438-2449.

Baquerizo Basurto, R., Canchari Porto, H. D., Polo Orellana, J. L., Poma Montes, I., & Valenzuela Guzmán, R. D. (2022). Evaluación de generación de energía eléctrica mediante un sistema solar fotovoltaico con sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS-Storage) en la zona sur del país. https://repositorio.esan.edu.pe/handle/20.500.12640/3207

Bautista, A., Mina, J., & Lozoya, R. Revisión de factores para el diseño de sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías para fuentes renovables de energía.

Benveniste Pérez, G. (2021). Análisis de ciclo de vida de sistemas innovadores de almacenamiento eléctrico en litio-azufre (Li-S) para vehículos. Disponible en: http://hdl.handle.net/2117/347913

Blasco, J. y Pérez, J. (2007). Metodologías de investigación en las ciencias de la actividad física y el deporte: ampliando horizontes. Madrid, España: Club Universitario.

Calvetti, F., Maurer-Neuman, P., Moure, S., Pisani, J., & Scagni, Y. (2020). Producción de hidrógeno verde y transporte mediante líquidos orgánicos. https://hdl.handle.net/20.500.12008/28511

Canals Casals, L., Amante García, B., González Benítez, M.M., 2017b. Aging Model for Re-used Electric Vehicle Batteries in Second Life Stationary Applications, in: J.L. Ayuso Muñoz (Ed.), Project Management and Engineering Research. pp. 139–151. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51859-6

Chamba, M. S., Vargas, W., Riofrio, J., & Echeverría, D. (2022). Regulación Primaria de Frecuencia Mediante Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías en el Sistema Eléctrico Ecuatoriano. Revista Técnica energía, 19(1), 13-21 https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v19.n1.2022.506

Chunyang, Z., Peter Bach, A., Chresten, T., Seyedmostafa, H. (2023). Sistema de almacenamiento de energía de batería conectado a la red: una revisión de la aplicación y la integración, Revisiones de energía renovable y sostenible, volumen 182, 113400, ISSN 1364-0321, https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113400.

Collaguazo Solís, J. R. (2020). Control de voltaje óptimo para sistemas de almacenamiento de energía de batería (BESS) acoplados a microrredes de AC utilizando algoritmos LQG (Bachelor's thesis). http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19171

Conzen, J., Lakshmipathy, S., Kapahi, A., Kraft, S., & DiDomizio, M. (2023). Lithium-ion battery energy storage systems (BESS) hazards. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 81, 104932

Dariusz, B., Piotr, O., Michał, B. (2023). Sistema de almacenamiento de energía de batería para granja fotovoltaica conectada a la red: estrategia de gestión de energía y algoritmo de optimización de dimensionamiento diario de almacenamiento de energía, Volumen 72, Parte A, 108201, ISSN 2352-152X, https://doi.org/10.1016/j.est.2023.108201.

Díaz, F., Sumpers, A., Gomis, O., & Villafáfila, R. (2016). A Review of Energy Storage Technologies for Wind Power Applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2154-2171.

Estevez, R. (2021). Eco Inteligencia. Obtenido de https://www.ecointeligencia.com/2021/09/almacenar-energia-sistemas quimicos-3

Fernández Ocoró, B. A. (2019). Evaluación de la integración de sistemas de baterías en los sistemas de potencia utilizando el software PowerWorld.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/11797/T08865.pdf?sequence=5

González Carrera, M. (2022). Sistema de almacenamiento de energía basado en baterías. http://hdl.handle.net/10651/64417

Guirao Goris, S. J. A. (2015). Utilidad y tipos de revisión de literatura. Ene, 9(2), 0-0. https://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2015000200002

Gutschi, H. (2022). Obtenido de Estudio de factores técnicos y económicos: https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/111503/cfjimenez_rp.pdf?sequen ce=1

Hawkins, T.R., Gausen, O.M., Strømman, A.H., 2012. Environmental impacts of hybrid and electric vehicles—a review. Int. J. Life Cycle Assess. 17, 997–1014. https://doi.org/10.1007/s11367-012-0440-9

Hawkins, T.R., Singh, B., Majeau-Bettez, G., Strømman, A.H., 2013. Comparative Environmental Life Cycle Assessment of Conventional and Electric Vehicles. J. Ind. Ecol. 17, 53–64. https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2012.00532.x

Hernández, R. Fernández C. y Baptista P. (2010). Metodología de la Investigación. México DF: Mc Graw Hill.

Hu, Y., Armada, M., & Sánchez, M. J. (2022). Potential utilization of battery energy storage systems (BESS) in the major European electricity markets. Applied Energy, 322, 119512. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.119512

IRENA (2019). Hydrogen: A Renewable Energy Perspective, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

IRENA. (2017). Obtenido de Electricity Storage and Renewables: Costs and Markets to 2030: https://www.irena.org/publications/2017/oct/electricity-storageand-renewables-costs-and-markets

Lechón, Y., Lago, C., Herrera, I., Gamarra, A. R., & Pérula, A. (2023). Carbon benefits of different energy storage alternative end uses. Application to the Spanish case. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 171, 112985

Marabolí Muñoz, V. (2019). Análisis de la incorporación de capacidad de respuesta inercial en centrales fotovoltaicas mediante BESS. Disponible en https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/170284

Martínez, J. C., Gómez, M. D., Madero, R. V., & Amenedo, J. L. R. (2019). Sistemas de almacenamiento mediante baterías electroquímicas. Contribución a la integración de energías renovables. UC3M, Madrid.

Medina Catay, F. M. (2021). Sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS) y su influencia en la demanda eléctrica diaria del sistema de distribución SE0062 (Huancayo). http://hdl.handle.net/20.500.12894/7604

Mejía, A. E., & Londoño, M. H. (2011). Sistemas de almacenamiento de energía y su aplicación en energías renovables. Scientia et technica, 1(47), 12-16. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4517879

Oikonomou, K., Parvania, M., Satyal, V.,2017. Amacenamiento de energía en la intercolección del oeste de EE. UU.: Adopción actual, tendencias y desafíos de modelado. https://smartgrid.ieee.org/bulletins/june-2017/energy-storage-in-the-western-us-interconnection-current-adoption-trends-and-modeling-challenges

Parada Pino, D. E. (2018). Aplicaciones técnicas y económicas de sistemas BESS en parques eólicos y fotovoltaicos en el sistema eléctrico chileno. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/152522

Salguero Pizarro, P. E. (2019). Modelo de dimensionamiento óptimo y análisis técnico económico de un sistema BESS para la planta solar FU Huayca II en la región de Tarapacá. https://repositorio.uta.cl/jspui/handle/123456789/687

Wigger, H., Draheim, P., Besner, R., Brand-Daniels, U., & Vogt, T. (2023). Environmental and economic analysis of sector-coupling battery energy storage systems used for frequency containment reserve. Journal Of Energy Storage, 68, 107743. https://doi.org/10.1016/j.est.2023.107743

Zackrisson, M., Avellán, L., & Orlenius, J. (2010). Life cycle assessment of lithium-ion batteries for plug-in hybrid electric vehicles – Critical issues. Journal Of Cleaner Production, 18(15), 1519-1529. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.06.004

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