Certain Energy capta 10 millones: su batería promete almacenar días, no horas

Certain Energy, la empresa británica antes llamada RFC Power, cerró el 26 de agosto de 2026 una Serie A de 10 millones de libras; el British Business Bank aportó 3,5 millones. En la operación también participaron Centrica Energy, Ceres Power Holdings y Catalytic Capital for Climate and Health, el vehículo de Temasek Trust.
El capital se empleará en comercializar la batería de flujo de manganeso, desarrollar un sistema conectado a la red de escala MWh en India, ampliar las instalaciones de investigación británicas y crear una cadena de suministro. La comunicación de Ceres sobre la ronda sitúa esas tareas dentro del avance hacia producción en volumen, una fase anterior al despliegue comercial repetible.
Capital público y corporativo para financiar el escalado
La composición de la ronda reparte el riesgo entre un inversor público y compañías relacionadas con la energía y la tecnología electroquímica. El British Business Bank, banco de desarrollo propiedad del Gobierno británico, lidera la financiación; los demás participantes aportan perfiles corporativos o capital orientado a tecnologías climáticas.
Ese respaldo puede facilitar conocimiento industrial y relaciones comerciales, pero no equivale a una compra de baterías. Las publicaciones examinadas no identifican un cliente para el sistema indio, contratos de suministro, ingresos comprometidos ni una cartera de pedidos. Lo financiado es el paso desde el desarrollo tecnológico hacia una instalación de mayor escala y una forma reproducible de fabricarla.
El cambio de nombre de RFC Power a Certain Energy acompaña esa transición. La nueva identidad presenta a la compañía como proveedor de almacenamiento de larga duración, pero el hito verificable sigue siendo financiero: dispone de capital para preparar el despliegue, no de una tecnología ya validada mediante una flota comercial.
Cómo pretende almacenar durante días

Una batería de flujo guarda la energía en electrolitos líquidos alojados en depósitos externos. Durante la carga, el líquido circula por un conjunto electroquímico que convierte la electricidad en energía química; durante la descarga, el proceso se invierte para devolver electricidad al sistema.
La arquitectura permite dimensionar por separado dos partes del equipo. El conjunto electroquímico determina principalmente la potencia, mientras que depósitos más grandes y un mayor volumen de electrolito pueden ampliar la energía almacenada y, por tanto, la duración de la descarga. Esa separación física es la base de la promesa de pasar de horas a días sin aumentar en la misma proporción todos los componentes de potencia.
El análisis técnico de New Energy Weekly explica que Certain Energy sustituye el vanadio de otras baterías de flujo por manganeso, un material más abundante y potencialmente más barato, pero advierte que la reducción de costes sigue siendo una proyección de la empresa y no un resultado demostrado en instalaciones comerciales.
El precio del electrolito tampoco representa el coste completo de un proyecto. Depósitos, bombas, tuberías, controles, electrónica de potencia, obra civil, conexión a la red y mantenimiento influyen en la inversión final. Una química económica puede perder parte de su ventaja si la integración, la fabricación o la operación resultan complejas.
Por qué el sistema de India será una prueba decisiva

La instalación india será el primer sistema de Certain Energy conectado a la red y de escala MWh. La expresión describe una capacidad energética del orden de megavatios-hora, pero no revela por sí sola la potencia, la duración nominal de descarga ni el tamaño físico del proyecto.
La elección de India no está explicada en las páginas publicadas sobre la financiación. No se han divulgado el emplazamiento, el cliente, el socio local, el presupuesto ni el calendario de puesta en servicio. Por eso no puede atribuirse la decisión a una regulación, un incentivo público o una condición específica de la red india sin información adicional.
Lo que convierte al proyecto en una prueba relevante es su función: deberá integrar en un activo conectado a red los depósitos, el electrolito, las bombas, el conjunto electroquímico, los controles y los equipos de conversión de potencia. El desempeño dependerá del sistema completo, no solo de la química probada en condiciones de investigación.
La ampliación británica y el despliegue indio cumplen tareas diferentes. Las instalaciones de Reino Unido servirán para continuar el desarrollo y las pruebas, mientras el activo de India deberá mostrar cómo se comporta la tecnología en una configuración de mayor escala. La cadena de suministro tendrá que convertir ese diseño en componentes disponibles, consistentes y mantenibles.
Qué debe demostrar antes de llegar al mercado
La principal incógnita es si la batería conservará sus ventajas técnicas y económicas fuera del laboratorio. Para evaluarlo harán falta datos sobre energía recuperada tras cada carga, potencia sostenida, consumo de los equipos auxiliares, disponibilidad, degradación del electrolito y frecuencia de mantenimiento.
Los posibles compradores también necesitarán conocer el coste instalado y operativo, las condiciones de garantía y la capacidad de repetir el proyecto con plazos previsibles. Un prototipo funcional puede validar la integración, pero la producción comercial exige además componentes estandarizados, proveedores fiables y procedimientos de instalación que no deban rediseñarse para cada emplazamiento.
Por ahora están definidos los inversores, el destino general del capital y la construcción prevista del sistema indio. Siguen pendientes sus especificaciones, calendario, contraparte y resultados operativos. Hasta que esos datos estén disponibles, el almacenamiento durante días debe entenderse como una capacidad diseñada y atribuida por Certain Energy a su tecnología, no como un rendimiento comercial ya verificado.
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