Con inversión de casi US$ 22,9 millones, Corea del Sur acelera investigaciones en perovskita para desarrollar paneles tándem de perovskita-silicio con 28% de eficiencia hasta 2030 y una meta de 35% en cinco años, apuntando a la comercialización inédita en el mundo
La “grande ballena blanca” de la energía solar moviliza casi US$ 22,9 millones de Corea del Sur para desarrollar paneles tándem de perovskita-silicio con 28% hasta 2030 y 35% en cinco años, en medio de la continua dependencia global del petróleo.
La “grande ballena blanca” de la energía solar y la larga dependencia del petróleo
La “grande ballena blanca” de la energía solar surge en un escenario marcado por la persistencia de los combustibles fósiles. El petróleo es descrito como un elefante blanco en la sala, incluso ante la transición energética en curso y la creciente concienciación sobre el cambio climático.
Hace casi 4.000 años, el petróleo ya se utilizaba para impermeabilización e iluminación. La demanda por petróleo refinado se intensificó con los dos primeros pozos del mundo, perforados en Bakú, en 1847, y en Pensilvania, en 1859.
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Hacia 1900, se consolidó la Era del Petróleo. El aumento de la demanda ocurrió especialmente en el transporte, con el automóvil, en el poder militar e industrial, en la producción de petroquímicos para la manufactura moderna y en el dominio de la matriz energética global.
A pesar de la crisis climática considerada global, la búsqueda de petróleo no cesó. Las tendencias más recientes indican que el consumo global aún crece, aunque más lentamente que en su apogeo, mientras la transición energética sigue en marcha.
Perovskita como nuevo foco de la “grande ballena blanca” de la energía solar
La “grande ballena blanca” de la energía solar toma forma con el avance de un nuevo material solar. Las células de silicio aún dominan el mercado fotovoltaico, pero los especialistas buscan alternativas que superen las limitaciones asociadas a esta tecnología.
El material en el que el mundo, y especialmente Corea del Sur, concentra esfuerzos es la perovskita. El país invertirá casi US$ 22,9 millones en este material, que se ha convertido en una obsesión creciente en el desarrollo solar.
Se han logrado avances con paneles tándem de perovskita-silicio, que alcanzan un 25% de eficiencia. Este resultado posiciona a la tecnología como candidata a redefinir los estándares de rendimiento en la generación solar.
Metas de 28% hasta 2030 y 35% en cinco años
No ha habido confirmación oficial sobre cuál proyecto será priorizado, pero se ha divulgado que la financiación gubernamental se destinará a la investigación y desarrollo. El objetivo principal es alcanzar paneles tándem de perovskita-silicio con 28% de eficiencia hasta 2030.
El Ministro de Economía y Finanzas de Corea del Sur, Koo Yun-cheol, defiende que el avance comercial de estos paneles es la clave para fortalecer la industria solar del país. Destacó la importancia de tecnologías de vanguardia en células tándem de alta eficiencia.
Según el ministro, la meta es lograr una comercialización inédita en el mundo y niveles de eficiencia líderes internacionales de 35% para células tándem y 28% para módulos en los próximos cinco años. El plazo refuerza la ambición del programa.
Esta inversión integra otros proyectos significativos en desarrollo, especialmente tras la apertura de concursos en 2025 para ampliar la capacidad de generación de energía limpia.
Eficiencia como frontera decisiva en la transición energética
La “grande ballena blanca” de la energía solar simboliza la búsqueda de niveles superiores de eficiencia. Si se alcanzan nuevos niveles, la energía solar podría reemplazar al petróleo en la industria energética, según la expectativa asociada a los avances en perovskita.
Aun así, la búsqueda se describe como lenta. Las células solares de alta eficiencia se han convertido en el nuevo gran desafío, mientras el mundo continúa persiguiendo mejores resultados tecnológicos.
Paralelamente, las refinerías de petróleo siguen expandiéndose. El impacto de los combustibles fósiles sigue siendo innegable, incluso con el crecimiento de la energía verde y el avance de materiales innovadores.
También hay referencia a una célula solar con un 50% de eficiencia a la vista, indicando que el horizonte tecnológico puede ir más allá de las metas actuales. Sin embargo, no hay detalles adicionales sobre este desarrollo.
Entre el peso histórico del petróleo y la apuesta en perovskita, la “grande ballena blanca” de la energía solar sintetiza una disputa central de la matriz energética global. La transición sigue en curso, con inversiones dirigidas a la investigación, metas numéricas definidas y plazos establecidos.
Si se logran los objetivos de 28% hasta 2030 y 35% en cinco años, la comercialización inédita podría alterar el equilibrio tecnológico del sector. Hasta entonces, la carrera por la eficiencia continúa moldeando el futuro de la energía solar y la dependencia global del petróleo.

South Korea Must doing an association With Iceland. Iceland produce silicium. South Korea has Technology and Iceland has Energy free Carbone and Metal Industry. Uma Associação Coréia do Sul e Islândia seria bom para a produção de painéis solares (????). Um entraria com a matéria prima industrial (raw material intermediate) e Outro com Capital, Tecnologia e Mercado (Coréia do Sul e os 50 milhões de habitantes) além da posição Geo (locus) estratégica (Ásia).