{"id":2437,"date":"2026-05-26T12:23:46","date_gmt":"2026-05-26T10:23:46","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/know-how\/impacto-ambiental-de-la-energia-solar-realmente-reduce-las-emisiones-de-co2\/"},"modified":"2026-06-03T10:08:42","modified_gmt":"2026-06-03T08:08:42","slug":"impacto-ambiental-energia-solar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/es\/know-how\/impacto-ambiental-energia-solar\/","title":{"rendered":"Impacto ambiental de la energ\u00eda solar: \u00bfrealmente reduce las emisiones de CO2?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Siempre han circulado muchos mitos en torno a la energ\u00eda solar. Hay quienes piensan que la energ\u00eda fotovoltaica es una inversi\u00f3n demasiado cara y que, adem\u00e1s, es in\u00fatil en invierno (puedes leer m\u00e1s al respecto <\/strong><a href=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/es\/know-how\/instalacion-fotovoltaica-en-invierno\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>aqu\u00ed<\/strong><\/a><strong>). Otros dicen que fabricar componentes fotovoltaicos genera m\u00e1s CO<sub>2 <\/sub>del que estos pueden ahorrar durante su funcionamiento. \u00bfQu\u00e9 hay de cierto en estas afirmaciones? A continuaci\u00f3n, analizamos en profundidad este tema y examinamos el balance ecol\u00f3gico de las instalaciones fotovoltaicas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<nav class=\"wp-block-stackable-table-of-contents stk-block-table-of-contents stk-block stk-1397afc stk-block-background\" data-block-id=\"1397afc\"><style>.stk-1397afc li{margin-bottom:10px !important;}.stk-1397afc .stk-table-of-contents__table ul{margin-top:10px !important;}.stk-1397afc .stk-table-of-contents__title{font-size:18px !important;}.stk-1397afc {background-color:#B4C3AA !important;margin-bottom:40px !important;}.stk-1397afc:before{background-color:#B4C3AA !important;}@media screen and (max-width: 1023px){.stk-1397afc .stk-table-of-contents__title{font-size:18px !important;}}<\/style><p class=\"stk-table-of-contents__title\"><strong>Tabla de contenido<\/strong><\/p><ul class=\"stk-table-of-contents__table\"><li><a href=\"#1-rohstoffgewinnung-und-bauteile\">Materias primas y extracci\u00f3n: \u00bfqu\u00e9 impacto ambiental tienen los paneles solares?<\/a><\/li><li><a href=\"#2-fertigung\">Emisiones de CO2 durante la producci\u00f3n de m\u00f3dulos fotovoltaicos<\/a><\/li><li><a href=\"#3-transport\">\u00bfC\u00f3mo influye el transporte en la huella de carbono de la energ\u00eda fotovoltaica?<\/a><\/li><li><a href=\"#4-installation-wartung-und-betrieb\">Impacto ambiental durante el funcionamiento de una instalaci\u00f3n fotovoltaica<\/a><\/li><li><a href=\"#5-recycling\">Reciclaje de paneles solares: impacto ambiental y recuperaci\u00f3n de materiales<\/a><\/li><li><a href=\"#wie-viel-co-2-spart-eine-pv-anlage-nun-wirklich-ein-rechenbeispiel\">\u00bfCu\u00e1nto CO2 puede ahorrar una instalaci\u00f3n fotovoltaica a lo largo de su vida \u00fatil?<\/a><\/li><li><a href=\"#fazit\">Conclusi\u00f3n<\/a><\/li><\/ul><\/nav>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A primera vista, la respuesta a la pregunta de si la energ\u00eda fotovoltaica reduce las emisiones de CO<sub>2 <\/sub>&nbsp;parece sencilla: Rayos de sol + M\u00f3dulos = Electricidad. En otras palabras, no se generan emisiones de CO<sub>2 <\/sub>&nbsp;durante el uso directo. Esto es cierto en principio, pero solo a primera vista.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al fin y al cabo, antes hay que instalar y poner en marcha los m\u00f3dulos fotovoltaicos, el inversor y, si procede, la bater\u00eda de almacenamiento en el tejado y en el cuarto t\u00e9cnico. Para que esto sea posible, la entrega debe realizarse mediante un medio de transporte adecuado. Sin embargo, antes de considerar siquiera este paso, hay que extraer los materiales necesarios para la fabricaci\u00f3n, procesarlos y transformarlos en los productos que conforman un sistema fotovoltaico. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es el reciclaje: \u00bfqu\u00e9 ocurre con los componentes fotovoltaicos al final de su vida \u00fatil? Tanto si acaban en un vertedero o en una planta de incineraci\u00f3n de residuos, como si se reciclan al menos parcialmente, su impacto ambiental var\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como ves, la cadena de valor de la tecnolog\u00eda fotovoltaica comprende varios sectores industriales y de servicios:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Extracci\u00f3n de materias primas<\/li>\n\n\n\n<li>Fabricaci\u00f3n de componentes individuales <\/li>\n\n\n\n<li>Transporte<\/li>\n\n\n\n<li>Trabajos de montaje y mantenimiento<\/li>\n\n\n\n<li>Gesti\u00f3n de residuos y reciclaje<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para saber si las instalaciones fotovoltaicas pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, debemos analizar m\u00e1s detenidamente su ciclo de vida, desde su fabricaci\u00f3n hasta su desmantelamiento. Para ello, nos basamos en estudios de la <strong>Agencia Internacional de la Energ\u00eda (AIE)<\/strong> y del <strong>Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energ\u00eda Solar (ISE)<\/strong>. Este \u00faltimo certific\u00f3 el <strong>an\u00e1lisis de ciclo de vida<\/strong> realizado por Fronius en colaboraci\u00f3n con <strong>to4to \u2013<\/strong> <strong>together for tomorrow<\/strong> para el<strong> Fronius Symo GEN24 10.0 Plus<\/strong>. Antes de nada, conviene se\u00f1alar que los datos se centran en los m\u00f3dulos solares en general y en los inversores Fronius en particular. No hemos tenido en cuenta los ciclos de vida ni las emisiones de CO<sub>2<\/sub> de otros fabricantes de inversores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Por cierto<\/strong>, en realidad, deber\u00edamos hablar siempre de equivalentes de CO<sub>2<\/sub>, ya que en el potencial de emisi\u00f3n no es el \u00fanico gas con efecto invernadero. Para simplificar, en esta entrada de blog hablamos principalmente de emisiones de CO<sub>2<\/sub>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:15px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 id=\"1-rohstoffgewinnung-und-bauteile\" class=\"wp-block-heading has-lifeblood-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-6897f3ec9a2e88b86d29fcd9dcbfafb7\"><strong>1. Materias primas y extracci\u00f3n: \u00bfqu\u00e9 impacto ambiental tienen los paneles solares? <\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fabricaci\u00f3n de paneles fotovoltaicos e inversores depende de la extracci\u00f3n y el procesamiento de algunas materias primas raras. La arena de cuarzo es una de las m\u00e1s importantes, ya que de ella se obtiene el <strong>silicio<\/strong>, esencial para la producci\u00f3n de m\u00f3dulos y componentes semiconductores. El proceso requiere temperaturas de entre 1500 y 2000&nbsp;\u00b0C, lo que lo convierte en la <strong>fase que m\u00e1s energ\u00eda consume<\/strong> de la fabricaci\u00f3n fotovoltaica, donde el mix energ\u00e9tico utilizado es clave.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-decoration-background-color has-background has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>\u00bfSab\u00edas esto?<\/strong><br><br>Nueve de los diez&nbsp;mayores fabricantes de polisilicio son de China y juntos representan una cuota de mercado del 93,5&nbsp;%. De media, el <strong>61&nbsp;% del mix energ\u00e9tico de China<\/strong> procede del <strong>carb\u00f3n<\/strong>, lo que implica una considerable huella de CO<sub>2<\/sub>.<br><br>La fabricaci\u00f3n de m\u00f3dulos fotovoltaicos en China emite, de media, 810&nbsp;kg de gases de efecto invernadero por cada kWp de potencia. Hasta un <strong>50&nbsp;% de las emisiones procede de la producci\u00f3n de silicio<\/strong>. Para ponerlo en perspectiva, los m\u00f3dulos equivalentes fabricados en Alemania emiten aproximadamente 580&nbsp;kg de CO<sub>2<\/sub> por kWp de potencia del m\u00f3dulo.*<br><br>*Fuente: https:\/\/www.ise.fraunhofer.de\/en\/press-media\/press-releases\/2021\/european-glass-glass-photovoltaic-modules-are-particularly-climate-friendly.html<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-1-1024x576.jpg\" alt=\"La producci\u00f3n de silicio para paneles solares requiere grandes cantidades de energ\u00eda y tiene un impacto directo en la huella de carbono de la energ\u00eda fotovoltaica.\" class=\"wp-image-2300\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-1-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-1-768x432.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-1-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-1.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">La producci\u00f3n de silicio para paneles solares requiere grandes cantidades de energ\u00eda y tiene un impacto directo en la huella de carbono de la energ\u00eda fotovoltaica.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A menudo se subestima la importancia del vidrio en la fabricaci\u00f3n de paneles. De hecho, el 70&nbsp;% de su peso corresponde a este material, obtenido a partir de arena. Aunque su producci\u00f3n consume menos energ\u00eda que el procesamiento del silicio, el vidrio tiene un impacto significativo en el balance energ\u00e9tico global debido a su gran volumen. En el caso de los m\u00f3dulos de capa fina, es necesario a\u00f1adir un marco de aluminio que contribuye entre un 10 y un 15&nbsp;% a la huella total de CO<sub>2<\/sub>, pues la fabricaci\u00f3n de este metal tambi\u00e9n requiere mucha energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, la industria fotovoltaica necesita otras materias primas clave como el cobre y el esta\u00f1o, as\u00ed como metales preciosos como la plata, el oro y el paladio, especialmente cr\u00edticos. Esto nos lleva al siguiente componente esencial de un sistema fotovoltaico: <strong>el inversor. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como fabricantes, tenemos el privilegio de disponer de datos de primera mano: m\u00e1s del 40&nbsp;% de la huella de CO<sub>2<\/sub> total del Fronius&nbsp;Symo&nbsp;GEN24&nbsp;10.0&nbsp;Plus corresponde a los componentes cuando el inversor se utiliza en una instalaci\u00f3n austriaca. Resulta llamativo que, pese a representar solo el 0,1&nbsp;% del peso del inversor, los componentes semiconductores generan el 23,9&nbsp;% de la huella de CO<sub>2<\/sub> a nivel de componentes. Los condensadores y los circuitos impresos tambi\u00e9n se encuentran entre los elementos que m\u00e1s energ\u00eda consumen de un inversor Fronius. Aunque apenas suponen el 3,2&nbsp;% y el 2,5&nbsp;% de su peso, son responsables del 18,5&nbsp;% de los 315,6&nbsp;kilogramos de CO<sub>2<\/sub> totales emitidos por los componentes. En cambio, la situaci\u00f3n es distinta en el caso del pl\u00e1stico y del aluminio. Como Fronius utiliza aluminio reciclado, su impacto ambiental es menor a pesar de su elevado peso (29,1<sub>&nbsp;<\/sub>%); aproximadamente el 15,2&nbsp;% de la huella de CO<sub>2<\/sub> de los componentes corresponde a este metal ligero.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:15px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"877\" height=\"517\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-2-es.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2440\" style=\"width:842px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-2-es.jpg 877w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-2-es-300x177.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-2-es-768x453.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 877px) 100vw, 877px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>El an\u00e1lisis del ciclo de vida del inversor Fronius GEN24 Plus muestra que los semiconductores, condensadores y circuitos impresos son algunos de los componentes que m\u00e1s contribuyen a la huella de carbono del sistema fotovoltaico.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 id=\"2-fertigung\" class=\"wp-block-heading has-lifeblood-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-408e24bbb958cddef224980b60d753e8\"><strong>2. Emisiones de CO<sub>2<\/sub> durante la producci\u00f3n de m\u00f3dulos fotovoltaicos <\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para fabricar celdas solares, el silicio purificado debe cortarse en finas l\u00e1minas, las llamadas \u00abobleas\u00bb, y limpiarse. Este proceso requiere mucha energ\u00eda y es responsable del 15 al 20<sub>&nbsp;<\/sub>% de las emisiones totales. La posterior fabricaci\u00f3n de las celdas, en la que las obleas se texturizan, dopan y laminan, genera entre un 10 y un 15&nbsp;% adicional de CO<sub>2<\/sub>. En el proceso de dopado se introducen de forma controlada \u00e1tomos dopantes en el silicio para crear una parte con carga positiva y otra negativa, permitiendo as\u00ed el flujo de corriente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por el contrario, la fabricaci\u00f3n de un inversor Fronius supone solo una peque\u00f1a parte de sus emisiones de CO<sub>2<\/sub>. Adem\u00e1s del aluminio reciclado, el mix energ\u00e9tico utilizado, compuesto por electricidad verde de la red y por energ\u00eda obtenida del propio tejado de la f\u00e1brica, reduce de forma significativa las emisiones generadas durante la producci\u00f3n. Solo el 1,3&nbsp;% de las emisiones totales corresponde a la energ\u00eda consumida durante el proceso de fabricaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-3-1024x576.jpg\" alt=\"Fronius utiliza electricidad procedente de fuentes renovables en la fabricaci\u00f3n de sus inversores fotovoltaicos para reducir las emisiones de CO\u2082 asociadas a la producci\u00f3n.\" class=\"wp-image-2312\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-3-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-3-300x169.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-3-768x432.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-3-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-3.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fronius utiliza electricidad procedente de fuentes renovables en la fabricaci\u00f3n de sus inversores fotovoltaicos para reducir las emisiones de CO\u2082 asociadas a la producci\u00f3n.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"3-transport\" class=\"wp-block-heading has-lifeblood-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-2d1d1fc29ff48642e1afb8b802f173bd\"><strong>3. \u00bfC\u00f3mo influye el transporte en la huella de carbono de la energ\u00eda fotovoltaica? <\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El transporte de materias primas hasta el fabricante de los componentes, la entrega de estos en el lugar de instalaci\u00f3n y su posterior traslado a la planta de reciclaje apenas influyen en la huella ecol\u00f3gica de una instalaci\u00f3n fotovoltaica. Aun as\u00ed, no queremos pasar estos aspectos por alto: cuanto m\u00e1s larga es la ruta, m\u00e1s energ\u00eda se necesita. Los componentes que se importan de Asia a Europa tienen una mayor huella de CO<sub>2<\/sub>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, no solo importa la distancia, sino tambi\u00e9n el medio de transporte. Si bien los aviones de carga pueden llevar r\u00e1pidamente los componentes fotovoltaicos a su destino, tambi\u00e9n son los que m\u00e1s gases de efecto invernadero generan por componente transportado. El transporte mar\u00edtimo es m\u00e1s eficiente, aunque tambi\u00e9n m\u00e1s lento: por ejemplo, el trayecto de Shangh\u00e1i a Europa occidental en buque portacontenedores dura cerca de un mes. En cambio, el transporte por cami\u00f3n y por tren tiene una huella ecol\u00f3gica intermedia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfC\u00f3mo influye el transporte en la huella de CO<sub>2<\/sub> de los m\u00f3dulos fotovoltaicos? En el caso de los m\u00f3dulos solares procedentes de China, cerca del 3&nbsp;% de la huella de CO<sub>2<\/sub> total corresponde a su importaci\u00f3n a Europa. Aunque a primera vista no parezca mucho, los m\u00f3dulos solares fabricados en Europa son, de media, mucho m\u00e1s respetuosos con el medio ambiente. Seg\u00fan c\u00e1lculos del Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energ\u00eda Solar publicados en un comunicado de prensa de 2021, los m\u00f3dulos europeos reducen aproximadamente un 40&nbsp;% de las emisiones de CO<sub>2<\/sub> en comparaci\u00f3n con sus equivalentes asi\u00e1ticos, gracias a un mix energ\u00e9tico m\u00e1s limpio en la producci\u00f3n y a distancias de transporte m\u00e1s cortas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En cuanto a los inversores, las rutas de transporte contribuyen a\u00fan menos a las emisiones, especialmente si volvemos a tomar a Fronius como ejemplo. <em>\u00abComo evitamos el transporte a\u00e9reo y utilizamos trenes, camiones y buques portacontenedores en su lugar, reducimos las emisiones de CO<sub>2<\/sub>. En el caso del inversor de Fronius, el suministro de materias primas y la entrega a los clientes en Austria representan apenas el 1,1&nbsp;% de las emisiones totales\u00bb, <\/em>explica Anthony Moises, Experto en Energ\u00eda Solar de Fronius&nbsp;International. Por supuesto, la exportaci\u00f3n del inversor aumenta ligeramente esta cifra.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:12px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 id=\"4-installation-wartung-und-betrieb\" class=\"wp-block-heading has-lifeblood-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-fb7af001dfae1302e6cad889cb41ab25\"><strong>4. Impacto ambiental durante el funcionamiento de una instalaci\u00f3n fotovoltaica <\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La instalaci\u00f3n de los componentes fotovoltaicos, as\u00ed como su mantenimiento, contribuyen tambi\u00e9n un peque\u00f1o porcentaje (de un solo d\u00edgito) a la huella de CO<sub>2<\/sub> total del sistema. El uso de m\u00e1quinas y herramientas alimentadas con una combinaci\u00f3n de electricidad y combustibles f\u00f3siles genera unas emisiones de gases de efecto invernadero m\u00ednimas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, lo verdaderamente interesante es su funcionamiento, ya que que el sol no brilla por la noche. Las instalaciones fotovoltaicas, especialmente aquellas sin bater\u00edas, permanecen por tanto \u00abinactivas\u00bb y sin generar electricidad el 50&nbsp;% del tiempo. <em>\u00abPero el inversor nunca descansa\u00bb,<\/em> explica Anthony Moises. <em>\u00abPor un lado, comprueba peri\u00f3dicamente si la red p\u00fablica es estable. Por otro, se mantiene operativo para detectar el siguiente amanecer y gestionar los flujos de energ\u00eda. La comunicaci\u00f3n con Smart&nbsp;Meters, bater\u00edas de almacenamiento y aplicaciones de monitorizaci\u00f3n tambi\u00e9n implica un peque\u00f1o consumo de electricidad\u00bb.<\/em> En total, este denominado \u00abconsumo nocturno\u00bb asciende a entre 2 y 10&nbsp;V (sin bater\u00eda) o entre 20 y 200&nbsp;V (con conexi\u00f3n a bater\u00eda). En realidad, no es gran cosa. Sin embargo, como los inversores permanecen en funcionamiento durante a\u00f1os, la huella de CO<sub>2<\/sub> del consumo el\u00e9ctrico nocturno se va acumulando, en particular cuando la energ\u00eda proviene de la red p\u00fablica y no de bater\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el caso del Fronius&nbsp;GEN24&nbsp;10.0&nbsp;Plus, el consumo nocturno representa el 37,6&nbsp;% (Austria) y el 47,2&nbsp;% (Alemania) de su huella de CO<sub>2<\/sub> total. El porcentaje exacto depende en gran medida del mix energ\u00e9tico de cada pa\u00eds y puede ser a\u00fan mayor en otros lugares. As\u00ed, el consumo nocturno en Australia es responsable de m\u00e1s del 63<sub>&nbsp;<\/sub>% de la huella de CO<sub>2<\/sub> total del inversor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A pesar de que el rendimiento del inversor Fronius supera el 98&nbsp;%, se producen p\u00e9rdidas en forma de calor que representan el 22,5&nbsp;% (Austria) y el 19,6&nbsp;% (Alemania) de su huella de CO<sub>2<\/sub>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:12px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 id=\"5-recycling\" class=\"wp-block-heading has-lifeblood-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-a93e5037be9cac5e10a1be34e4416f81\"><strong>5. Reciclaje de paneles solares: impacto ambiental y recuperaci\u00f3n de materiales <\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un sistema fotovoltaico puede durar d\u00e9cadas, pero incluso los mejores componentes llegan al final de su vida \u00fatil. Afortunadamente, la mayor\u00eda de componentes FV pueden reciclarse. Existen diferentes estrategias para la gesti\u00f3n del fin de la vida \u00fatil (gesti\u00f3n EoL por sus siglas en ingl\u00e9s). Mientras que depositar residuos en vertederos e incinerarlos por completo incrementa el impacto ambiental, el reciclaje puede mejorar considerablemente la huella de CO<sub>2<\/sub>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Reciclar el producto tras el desmontaje previo de sus componentes es la opci\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para el medio ambiente. El objetivo es recuperar los materiales reciclables debidamente clasificados y eliminar las sustancias nocivas. Tras el desmontaje, algunos componentes, como el vidrio y el aluminio, pueden separarse directamente y reutilizarse, mientras que el silicio requiere un tratamiento t\u00e9rmico a m\u00e1s de 500&nbsp;\u00b0C para desprenderse del laminado. El posterior proceso de limpieza qu\u00edmica elimina los restos de plata, cobre, esta\u00f1o para soldar y pl\u00e1sticos, lo que permite reutilizar el silicio recuperado como base para nuevos cristales de silicio y como parte de m\u00f3dulos fotovoltaicos. De un m\u00f3dulo solar promedio se pueden recuperar unos 3&nbsp;kg de silicio, as\u00ed como varios gramos de plata y cobre; en total, es posible reciclar hasta el 95&nbsp;% de su peso.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-4-1024x576.jpg\" alt=\"\nEl reciclaje de m\u00f3dulos fotovoltaicos e inversores ayuda a reducir la huella de carbono y mejora el balance ecol\u00f3gico del sistema fotovoltaico.\" class=\"wp-image-2319\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-4-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-4-300x169.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-4-768x432.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-4-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-4.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">El reciclaje de m\u00f3dulos fotovoltaicos e inversores ayuda a reducir la huella de carbono y mejora el balance ecol\u00f3gico del sistema fotovoltaico.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los inversores que han llegado al final de su vida \u00fatil tambi\u00e9n pueden reciclarse con gran eficacia, y en algunos pa\u00edses hacerlo es obligatorio por ley. En Austria, la \u00abOrdenanza sobre residuos de aparatos el\u00e9ctricos y electr\u00f3nicos\u00bb (EAG-VO) establece una tasa m\u00ednima de recuperaci\u00f3n de materiales del 85&nbsp;% para los inversores, los m\u00f3dulos fotovoltaicos y las bater\u00edas de almacenamiento. Son aptos para el reciclaje el aluminio utilizado en disipadores y carcasas, el cobre presente en bobinas y cables, as\u00ed como las peque\u00f1as cantidades de metales preciosos esenciales para placas de circuitos. En cambio, los pl\u00e1sticos solo son reciclables de forma limitada y, tras su eliminaci\u00f3n, suelen incinerarse para generar energ\u00eda.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"455\" height=\"267\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-5-es.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2446\" style=\"width:547px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-5-es.jpg 455w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/se-blog-pv-umweltfreundlich-bild-5-es-300x176.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 455px) 100vw, 455px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>El reciclaje de materiales en el inversor Fronius Symo GEN24 10.0 Plus puede reducir significativamente la huella de carbono del sistema fotovoltaico e incluso generar un cr\u00e9dito de CO<\/em><sub>2<\/sub><em>.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En total, la eliminaci\u00f3n de componentes fotovoltaicos representa entre el 2 y el 5&nbsp;% de sus emisiones totales de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, el reciclaje supone un ahorro considerable en comparaci\u00f3n con la extracci\u00f3n de materias primas, lo que permite fabricar nuevos componentes de forma energ\u00e9ticamente eficiente. Con una gesti\u00f3n&nbsp;EoL eficiente, los productos pueden incluso contribuir un cr\u00e9dito de CO<sub>2<\/sub>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el caso del Fronius&nbsp;Symo&nbsp;GEN24&nbsp;10.0&nbsp;Plus, el reciclaje de metales seguido de la incineraci\u00f3n genera un cr\u00e9dito de CO<sub>2<\/sub> de 20&nbsp;kg. En cambio, simplemente llevarlo a un vertedero e incinerarlo producir\u00eda entre 6,8 y 2,6&nbsp;kg de equivalente de CO<sub>2<\/sub>, respectivamente (v\u00e9ase el gr\u00e1fico).<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:12px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 id=\"wie-viel-co-2-spart-eine-pv-anlage-nun-wirklich-ein-rechenbeispiel\" class=\"wp-block-heading has-lifeblood-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-b71a0f7a2a7a1d2d1e3b6fe5b5b2e82f\"><strong>\u00bfCu\u00e1nto CO<sub>2<\/sub> puede ahorrar una instalaci\u00f3n fotovoltaica a lo largo de su vida \u00fatil? <\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si bien lo anterior es relevante, no responde a la pregunta de cu\u00e1nto CO<sub>2<\/sub> ahorran las instalaciones fotovoltaicas en comparaci\u00f3n con usar corriente de la red. En nuestro ejemplo, analizaremos dos sistemas FV ficticios a lo largo de todo su ciclo de vida de <strong>30&nbsp;a\u00f1os<\/strong>: el primero en Viena y el segundo en Frankfurt. Ambos cuentan con el mismo n\u00famero de m\u00f3dulos, con una potencia total de <strong>10&nbsp;kWp<\/strong> y con un <strong>inversor Fronius&nbsp;GEN24&nbsp;10.0&nbsp;Plus<\/strong>. En nuestro ejemplo, suponemos la sustituci\u00f3n del inversor despu\u00e9s de 20&nbsp;a\u00f1os, lo que significa que en el c\u00e1lculo consideramos el impacto ambiental de 1,5&nbsp;inversores. Ambas instalaciones FV deben compararse teniendo en cuenta el mix energ\u00e9tico correspondiente de cada pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>relaci\u00f3n coste-beneficio<\/strong> lo deja muy claro: la huella de CO<sub>2<\/sub> del sistema FV de Viena es de unas 10,8&nbsp;toneladas, superada ligeramente por el de Frankfurt debido a las mayores distancias de transporte y a un mix energ\u00e9tico m\u00e1s contaminante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las instalaciones fotovoltaicas pueden compensar r\u00e1pidamente este impacto medioambiental, ya que cada kilovatio-hora de electricidad producida \u00abcuesta\u00bb, en un periodo de 30&nbsp;a\u00f1os, tan solo 28,7&nbsp;g o 30,7&nbsp;g de equivalente de CO<sub>2<\/sub>. Esto supone un ahorro considerable en comparaci\u00f3n con los 344&nbsp;g de equivalente de CO<sub>2<\/sub> que, de media, genera un kilovatio-hora en el mix energ\u00e9tico alem\u00e1n. En concreto, la instalaci\u00f3n alemana compensa en <strong>1,7&nbsp;a\u00f1os<\/strong> el CO<sub>2 <\/sub>&nbsp;emitido durante su fabricaci\u00f3n. A este valor de 1,7&nbsp;a\u00f1os lo denominamos <strong>\u00abtiempo de amortizaci\u00f3n del CO<sub>2<\/sub>\u00ab<\/strong> (CO<sub>2<\/sub>-Payback-Time), como puede verse en la tabla. Este concepto describe el tiempo que tarda una instalaci\u00f3n fotovoltaica en \u00absaldar su deuda\u00bb de emisiones de CO<sub>2<\/sub>. Aunque en Austria tarda casi un a\u00f1o m\u00e1s, la energ\u00eda solar sigue resultando rentable desde el punto de vista medioambiental en un plazo relativamente corto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante un periodo de 30&nbsp;a\u00f1os, la instalaci\u00f3n de Austria puede generar un <strong>beneficio neto de m\u00e1s de 115&nbsp;toneladas de equivalente de CO<sub>2<\/sub><\/strong>, mientras que en <strong>Alemania<\/strong> la cifra es considerablemente superior, con un total de <strong>177,9&nbsp;toneladas<\/strong>. Esto equivale, respectivamente, a 11,8 y 17,2&nbsp;veces las emisiones asociadas a la fabricaci\u00f3n y la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfPero a qu\u00e9 se debe esta diferencia tan marcada? Lo que en un primer momento puede parecer confuso tiene una explicaci\u00f3n sencilla: el mix el\u00e9ctrico de Alemania es muy distinto del de Austria. Mientras que Austria apuesta principalmente por la energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica y e\u00f3lica, Alemania incluye en su mix energ\u00e9tico una mayor proporci\u00f3n de lignito, hulla y gas natural, fuentes que tienen una mayor huella de CO<sub>2<\/sub>. Para ponerlo en perspectiva: entre el 75 y el 80&nbsp;% de la electricidad que sale de los enchufes austriacos procede de fuentes renovables, mientras que en Alemania es aproximadamente un 57&nbsp;%.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-decoration-background-color has-background\"><tbody><tr><td><\/td><td><\/td><td><strong>Austria<\/strong><\/td><td><strong>Alemania<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Impacto GWP (Potencial de calentamiento global) <br>en kg de CO<sub>2<\/sub>e a nivel mundial (30\u00a0a\u00f1os, sistema FV completo, 1,5\u00a0inversores)<\/td><td>kg CO<sub>2<\/sub>e<\/td><td>10 755,95<\/td><td>10 989,65<\/td><\/tr><tr><td>Beneficios totales de CO<sub>2<\/sub> (kg CO<sub>2<\/sub>e, 30&nbsp;a\u00f1os)<\/td><td>kg CO<sub>2<\/sub>e<\/td><td>&#8211; 126 399,09<\/td><td>&#8211;&nbsp;188 940,91<\/td><\/tr><tr><td>Beneficios netos<\/td><td>kg CO<sub>2<\/sub>e<\/td><td>&#8211; 115 643,14<\/td><td>&#8211; 177 951,26<\/td><\/tr><tr><td>Relaci\u00f3n coste-beneficio<\/td><td><\/td><td>11,8<\/td><td>17,2<\/td><\/tr><tr><td>Tiempo de amortizaci\u00f3n de CO<sub>2<\/sub><\/td><td>A\u00f1os<\/td><td>2,6<\/td><td>1,7<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:12px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 id=\"fazit\" class=\"wp-block-heading has-lifeblood-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-96fb78b0c090000d507c8dd474ecd770\"><strong><span lang=\"es\">Conclusi\u00f3n<\/span><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La extracci\u00f3n de materias primas, la fabricaci\u00f3n de los distintos componentes, el transporte, los trabajos de montaje y mantenimiento, junto con la gesti\u00f3n de residuos y el reciclaje, son factores que influyen de manera decisiva en el balance de CO<sub>2<\/sub> de una instalaci\u00f3n fotovoltaica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque la tecnolog\u00eda solar depende de algunos metales preciosos poco comunes, del aluminio, del vidrio y del silicio, cuya obtenci\u00f3n requiere un gran consumo de energ\u00eda, muchos de estos materiales proceden de pa\u00edses que satisfacen su demanda energ\u00e9tica principalmente con carb\u00f3n, lo que aumenta su impacto ambiental. En el an\u00e1lisis del ciclo de vida de las instalaciones fotovoltaicas, es fundamental tener en cuenta las rutas de suministro de las materias primas y los productos hasta su destino, as\u00ed como la gesti\u00f3n de residuos una vez que los componentes han llegado al final de su vida \u00fatil.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aun as\u00ed, nuestras dos instalaciones de ejemplo en Austria y Alemania son capaces de generar un enorme ahorro de CO<sub>2<\/sub>. Dependiendo del mix energ\u00e9tico de cada pa\u00eds<strong>, ahorran entre 11,8 y 17,2&nbsp;veces, respectivamente, m\u00e1s equivalente de CO<sub>2<\/sub> del que generan en su fabricaci\u00f3n<\/strong>. Por supuesto, cada instalaci\u00f3n fotovoltaica es \u00fanica debido a su ubicaci\u00f3n y sus componentes, y producir\u00e1 distintas cantidades de energ\u00eda solar a lo largo de su vida \u00fatil.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-lifeblood-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-ae0b840f0e093c48f843d440c8dd1922 wp-block-paragraph\"><strong>En definitiva, la energ\u00eda fotovoltaica merece la pena desde una perspectiva medioambiental.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-decoration-background-color has-background wp-block-paragraph\"><strong>Observaci\u00f3n: <\/strong>Para escribir este art\u00edculo nos hemos basado en datos de la <strong>Agencia Internacional de la Energ\u00eda (AIE)<\/strong> y del <strong>Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energ\u00eda Solar (ISE)<\/strong>. En los c\u00e1lculos se ha tomado como referencia el valor medio de diversos m\u00f3dulos, considerando tanto su eficiencia como su huella ecol\u00f3gica. Al fin y al cabo, existen diferentes tipos de m\u00f3dulos de distinta calidad, que se fabrican sobre todo, aunque no exclusivamente, en Asia. En lo que respecta al inversor, hemos utilizado informaci\u00f3n interna y hemos tomado como referencia nuestro Fronius&nbsp;Symo&nbsp;GEN24&nbsp;10.0&nbsp;Plus. Dado que en Fronius evitamos el transporte a\u00e9reo y fabricamos nuestros productos con energ\u00eda renovable, as\u00ed como con la electricidad generada en el tejado de nuestra f\u00e1brica, logramos reducir la huella de carbono de nuestros inversores. Esto significa que, en caso de utilizar un inversor de otro fabricante, los datos de tu instalaci\u00f3n fotovoltaica actual o prevista pueden diferir de los indicados en este art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfQuiere saber m\u00e1s sobre los beneficios medioambientales del Fronius Symo GEN24 10.0 Plus? En nuestro an\u00e1lisis del ciclo de vida encontrar\u00e1 muchos m\u00e1s datos y cifras interesantes.<\/p>\n\n\n\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/SE_WP_LCA_GEN24_Plus_EN-1.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Incrustado de SE_WP_LCA_GEN24_Plus_EN (1).\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-8b426a62-1b90-4fdd-a093-7460f2fa56ac\" href=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/SE_WP_LCA_GEN24_Plus_EN-1.pdf\">SE_WP_LCA_GEN24_Plus_EN (1)<\/a><a href=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/05\/SE_WP_LCA_GEN24_Plus_EN-1.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-8b426a62-1b90-4fdd-a093-7460f2fa56ac\">Herunterladen<\/a><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Siempre han circulado muchos mitos en torno a la energ\u00eda solar. Hay quienes piensan que la energ\u00eda fotovoltaica es una inversi\u00f3n demasiado cara y que, adem\u00e1s, es in\u00fatil en invierno (puedes leer m\u00e1s al respecto aqu\u00ed). Otros dicen que fabricar componentes fotovoltaicos genera m\u00e1s CO2 del que estos pueden ahorrar durante su funcionamiento. \u00bfQu\u00e9 hay [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":2343,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[115,171],"class_list":["post-2437","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-know-how","tag-photovoltaik-es-2","tag-umweltfreundlich-es"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.8 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>\u00bfCu\u00e1l es el impacto ambiental de la energ\u00eda solar?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Descubre c\u00f3mo la energ\u00eda solar ayuda a reducir las emisiones de CO2 desde la fabricaci\u00f3n hasta el reciclaje.\" \/>\n<meta name=\"robots\" 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