Reduzir os custos com energia elétrica se tornou imperativo caso uma empresa deseje crescer ou se manter competitiva.
Para consumidores industriais e demais unidades conectadas em média e alta tensão, a energia elétrica representa uma parcela significativa dos custos operacionais, tornando a busca por soluções de otimização energética um tema estratégico para a sustentabilidade financeira das empresas.
No artigo anterior a este, comentei sobre como os projetos de eficiência energética podem contribuir para a otimização da competitividade de uma empresa, desde que os projetos sejam bem estruturados.
Dando sequência, nesse artigo, comentarei sobre uma solução que tem ganhado cada vez mais destaque, não apenas em projetos de grandes usinas de energia renovável, como também em projetos de eficiência energética aplicados a consumidores industriais e comerciais: sistemas de armazenamento de energia.
O que são sistemas de armazenamento de energia?
Os sistemas de armazenamento de energia são soluções tecnológicas capazes de armazenar eletricidade para utilização em momentos posteriores, permitindo maior flexibilidade e eficiência na gestão do consumo energético.
Esses sistemas podem captar energia em períodos de menor custo e disponibilizá-la quando necessário, contribuindo para reduzir os custos com energia, aumentar a confiabilidade do fornecimento e otimizar o uso da infraestrutura elétrica.
Atualmente, existem diversas tecnologias de armazenamento disponíveis no mercado, sendo as baterias eletroquímicas as mais difundidas, especialmente as de íon-lítio.
Mas como as baterias podem reduzir os custos com energia elétrica de uma unidade consumidora?
Entre as aplicações mais relevantes para consumidores industriais e comerciais estão:
- Peak shaving, que consiste na redução de picos de demanda elétrica; e
- Load shifting, que consiste no deslocamento do consumo de energia de períodos mais caros para períodos mais baratos.
Para entender como essas estratégias funcionam na prática, é importante lembrar que a conta de energia de consumidores conectados em alta tensão é composta basicamente por dois componentes principais:
- Custo relacionado ao consumo de energia elétrica (MWh); e
- Custo relacionado à demanda de potência contratada (kW).
Os sistemas de armazenamento de energia podem reduzir esses dois componentes da fatura de energia.
No caso do peak shaving, o objetivo é reduzir os picos de demanda elétrica registrados pela unidade consumidora.
Considere, por exemplo, uma indústria cuja demanda máxima atinja 1.000 kW durante determinados períodos do dia. Caso a empresa implemente um banco de baterias capaz de fornecer 300 kW durante o horário de pico, a demanda registrada pela concessionária poderá cair para aproximadamente 700 kW.
Como a parcela de demanda da conta de energia é calculada com base no maior valor registrado no período de faturamento, essa redução pode representar economias significativas ao longo do mês.
Já no caso do load shifting, o objetivo é deslocar o consumo de energia de horários mais caros para horários mais baratos.
Nesse modelo, a bateria é carregada durante períodos de menor custo tarifário, como o horário fora de ponta, e descarregada durante o horário de ponta, quando a energia possui valor mais elevado.
Dessa forma, parte da energia consumida durante o período mais caro passa a ser suprida pela energia previamente armazenada, reduzindo o custo total da energia consumida.
Do ponto de vista prático, vamos simular os custos com energia elétrica de um consumidor hipotético que busca implementar um banco de baterias com o objetivo de aplicar as técnicas peak shaving e load shifting.
Os dados desse consumidor hipotético são os seguintes:
- Unidade consumidora localizada na área de concessão da Enel/CE;
- Unidade consumidora do grupo A, subgrupo A4, modalidade horossazonal azul;
- Demanda contratada no fora ponta e na ponta de 500 kW;
- Consumo mensal no fora ponta de 300 MWh e na ponta, de 30 MWh; e
- Custo mensal da unidade consumidora antes do projeto de aproximadamente R$ 188.289,58.
Com base nesses dados, podemos inferir que um banco de baterias com 500 kW de potência de descarga e com capacidade de armazenar 1,8 MWh seria suficiente para atender toda a demanda energética desse consumidor no horário de ponta.
A potência de descarga de 500 kW traria benefícios substanciais de redução de demanda no horário de ponta, que é exatamente o objetivo do peak shaving.
Com essa configuração, esse consumidor reduziria sua conta de energia para aproximadamente R$ 129 mil reais por mês. A economia mensal é de cerca de R$ 59 mil reais, ou 31% em termos percentuais.
Como esses projetos devem ser estruturados?
Projetos de sistemas de baterias não são triviais: demandam análises técnicas, projeto de engenharia e estudos econômico-financeiros que atestem viabilidade.
O processo deve iniciar pelo estudo do perfil de consumo da unidade consumidora. Essa análise permite identificar em quais horários ocorrem os maiores picos de demanda e quais períodos possuem tarifas mais elevadas, especialmente no horário de ponta. A partir desse diagnóstico, é possível verificar se o uso de baterias pode gerar ganhos reais na conta de energia.
Depois disso, é necessário dimensionar corretamente o sistema de baterias e avaliar a viabilidade econômica do investimento. Isso envolve definir a capacidade e a potência do sistema, estimar os custos de implantação e comparar esses valores com a economia esperada na conta de energia.
Por isso, projetos desse tipo devem ser planejados com base em análises técnicas e econômico-financeiras consistentes, garantindo que a solução seja adequada ao perfil de consumo da unidade.
É nesse sentido que a Atta Energias se posiciona no mercado: somos uma empresa de consultoria em soluções energéticas capaz de executar todas as etapas de um projeto de sistemas de armazenamento bem estruturado.
Contamos com uma equipe de engenheiros das mais diversas disciplinas e com economistas capazes de analisar as soluções técnicas sob uma perspectiva de relação custo-benefício.
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