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Los precios del cobre se disparan en medio de la creciente demanda del sector de las energías renovables.

17/07/2025

Análisis del desarrollo actual, perspectivas futuras de la industria de las nuevas energías y la importancia del cobre.

I. Estado actual del desarrollo de la industria de las nuevas energías

La estructura energética global está experimentando una profunda transformación, y las nuevas energías se han convertido en la fuerza principal que impulsa la neutralidad de carbono. En 2024, la nueva capacidad instalada de energía eólica en China alcanzó los 86,99 GW, y la nueva capacidad instalada de energía fotovoltaica fue de 277,57 GW. La nueva capacidad instalada de energía nuclear y de biomasa fue de 3,84 GW y 2,85 GW respectivamente, y la capacidad instalada total de energía renovable representó el 53,8 % de la generación total de energía nacional. La iteración tecnológica y la producción a gran escala han impulsado una continua disminución de los costos. Por ejemplo, la eficiencia de conversión de las células fotovoltaicas de heterounión superó el 25 %, y el costo de producción de las baterías de estado sólido cayó por debajo de los 500 yuanes/kWh. China, con una cadena industrial completa, ostenta una posición de liderazgo mundial en materiales de silicio, conjuntos completos para turbinas eólicas, etc. En 2024, la proporción de energía fotovoltaica y eólica en el consumo total de electricidad de la sociedad alcanzó el 20%, y las tasas de limitación de la energía eólica y solar se redujeron al 2,8% y al 1,9% respectivamente. A nivel político, impulsado por la estrategia de "neutralidad de carbono", el "14.º Plan Quinquenal para la Innovación en Tecnología Energética" propuso claramente la construcción de un nuevo sistema energético. Los gobiernos locales aceleran la colaboración industrial mediante el desarrollo de clústeres y modelos de expansión internacional.

II. Perspectivas futuras de la industria de las nuevas energías

Se prevé que el mercado global de energías renovables supere las decenas de billones de dólares estadounidenses en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 12%. La energía fotovoltaica, la eólica y los vehículos de nueva energía serán los principales motores de crecimiento. China planea aumentar la proporción de electricidad generada por energía fotovoltaica y eólica a más del 25% para 2025, y la nueva capacidad de transmisión de la red eléctrica de ultra alta tensión aumentará en más de 300 millones de kilovatios. El mecanismo de asignación interregional se perfeccionará aún más. La innovación tecnológica se centra en el almacenamiento de energía y las redes inteligentes, y se han logrado avances significativos en diversas vías, como las baterías de flujo líquido y el almacenamiento de energía por aire comprimido. La tecnología de internet de la energía promueve la complementariedad multienergética. Sin embargo, el sector se enfrenta a desafíos estructurales, como las barreras impuestas por Estados Unidos y Europa (por ejemplo, la Ley IRA), y la disminución de los beneficios de las empresas fotovoltaicas podría frenar la inversión. Se prevé que la nueva capacidad instalada de energía fotovoltaica en China se reduzca hasta situarse entre 215 y 255 GW en 2025.

III. Importancia del cobre en la industria de las nuevas energías

Como metal altamente conductor, el cobre constituye una materia prima fundamental en la cadena industrial de las nuevas energías, y el crecimiento de la demanda proviene de tres áreas clave:

  1. Vehículos de nueva energíaLos vehículos eléctricos de batería (VEB) requieren 83 kg de cobre por unidad, mientras que los vehículos eléctricos híbridos enchufables (VHE) requieren 60 kg, cuatro veces más que los vehículos de combustible tradicionales. Se prevé que la demanda de cobre de China para vehículos de nueva energía (VNE) crezca un 20 % hasta alcanzar 1,14 millones de toneladas en 2025.
  2. Generación de energía renovableLa energía eólica requiere 6 toneladas de cobre por MW, mientras que la energía solar fotovoltaica necesita 4 toneladas por MW. Se prevé que para 2025 las instalaciones de energía eólica alcancen entre 105 y 115 GW, lo que generará una demanda de cobre de 660 000 toneladas. A pesar del menor crecimiento de la energía fotovoltaica, la demanda de cobre en este sector se mantendrá en 1,04 millones de toneladas.
  3. Almacenamiento de energía y redes eléctricasEl cobre se utiliza principalmente en los ánodos de las baterías y en los cables de los sistemas de almacenamiento de energía. En 2025, la demanda combinada de los sectores fotovoltaico y de almacenamiento de energía alcanzará los 1,39 millones de toneladas de cobre, lo que representa el 3 % del consumo mundial de 2020.

Las estimaciones exhaustivas indican que la demanda incremental de cobre proveniente de la energía eólica, los vehículos eléctricos, la energía fotovoltaica y el almacenamiento de energía alcanzará 1,81 millones de toneladas para 2025, lo que representa el 7% del consumo mundial de cobre de 2020. Sin embargo, el suministro de cobre enfrenta desafíos que incluyen la disminución de las leyes del mineral, perturbaciones geopolíticas (por ejemplo, la de Chile). Ley de los glaciares (restringiendo la minería) y bajos inventarios. Un ajustado equilibrio entre la oferta y la demanda podría impulsar al alza los precios del cobre, y se espera que el cobre en la LME cotice entre 8.500 y 11.000 USD/tonelada en 2025.

El crecimiento de la demanda de cobre está estrechamente ligado a la expansión de la industria de las energías renovables; sin embargo, los cuellos de botella en el suministro podrían convertirse en una limitación crítica, lo que subraya la importancia de la seguridad de los recursos y las alternativas tecnológicas (por ejemplo, las aplicaciones del aluminio en escenarios específicos).