{"id":2089,"date":"2014-07-19T20:21:03","date_gmt":"2014-07-19T18:21:03","guid":{"rendered":"http:\/\/institucional.us.es\/catedratel\/?p=2089"},"modified":"2014-07-19T20:21:03","modified_gmt":"2014-07-19T18:21:03","slug":"la-energia-geotermica-peninsular-podria-generar-cinco-veces-la-capacidad-instalada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/institucional.us.es\/catedratel\/la-energia-geotermica-peninsular-podria-generar-cinco-veces-la-capacidad-instalada\/","title":{"rendered":"La energ\u00eda geot\u00e9rmica peninsular podr\u00eda generar cinco veces la capacidad instalada"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>El subsuelo de la pen\u00ednsula ib\u00e9rica tiene capacidad para producir hasta 700 gigavatios<\/strong> si se explotara este recurso con sistemas geot\u00e9rmicos estimulados (EGS, por sus siglas en ingl\u00e9s) a entre 3 y 10 kil\u00f3metros de profundidad, donde las temperaturas superan los 150 \u00baC. As\u00ed lo confirma un estudio que ingenieros de la Universidad de Valladolid (Uva) publican en la revista Renewable Energy.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLa explotaci\u00f3n de un sistema EGS pasa por la inyecci\u00f3n de un fluido \u2013agua o di\u00f3xido de carbono\u2013 para extraer energ\u00eda t\u00e9rmica de la roca situada unos pocos miles de metros bajo la superficie, y cuya permeabilidad se ha mejorado o estimulado previamente con procesos de fracturaci\u00f3n\u201d, explica C\u00e9sar Chamorro, uno de los autores del estudio. \u201cDespu\u00e9s, el fluido calentado se lleva arriba a la central geot\u00e9rmica, donde se produce electricidad, generalmente mediante un ciclo binario (con intercambio de calor entre el agua y un l\u00edquido org\u00e1nico), y se vuelve a inyectar al yacimiento en un ciclo cerrado\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aunque existen estaciones EGS experimentales en pa\u00edses como EE.UU., Australia y Jap\u00f3n, solo hay una conectada a la red: la de Soultz-sous-For\u00eats en Francia. El resto de las centrales geot\u00e9rmicas actuales est\u00e1n en las pocas zonas de la Tierra donde se producen anomal\u00edas t\u00e9rmicas y presencia de agua caliente a poca profundidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cSin embargo, <strong>los recursos EGS se distribuyen de forma amplia y uniforme, por lo que su potencial es enorme y podr\u00eda proporcionar una potencia significativa a medio o largo plazo,<\/strong> de forma constante las 24 horas del d\u00eda\u201d, destaca Chamorro, que compara: \u201cLos 700 GW el\u00e9ctricos que indica el estudio representan aproximadamente unas cinco veces la actual potencia el\u00e9ctrica instalada en Espa\u00f1a, si sumamos la de los combustibles f\u00f3siles, la nuclear y la renovable\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seg\u00fan el estudio,<strong> las regiones <\/strong>en las que se alcanzan mayores temperaturas a menores profundidades, y por tanto, <strong>con mayor potencial geot\u00e9rmico y susceptibles de estudios m\u00e1s detallados para su desarrollo, son Galicia, oeste de Castilla y Le\u00f3n, Sistema Central, Andaluc\u00eda y Catalu\u00f1a.<\/strong> El motivo es que en su subsuelo hay mayor fricci\u00f3n entre placas del z\u00f3calo y presencia de materiales gran\u00edticos. Los resultados son una referencia a escala regional, por lo que la instalaci\u00f3n de una central geot\u00e9rmica en un lugar concreto requerir\u00eda estudios m\u00e1s detallados.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para estimar las temperaturas a distintas profundidades (desde los 3.500 m hasta los 9.500 m de profundidad) los investigadores han partido del flujo de calor y temperaturas a 1.000 m y 2.000 m que ofrece el Atlas de Recursos Geot\u00e9rmicos de Europa, as\u00ed como de lo datos t\u00e9rmicos de la superficie terrestre que facilita la NASA.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Respeto a la implantaci\u00f3n de la tecnolog\u00eda EGS, los autores reconocen que todav\u00eda hay problemas importantes que se deben investigar, como las t\u00e9cnicas id\u00f3neas de perforaci\u00f3n, la mejor forma de fracturar la roca o c\u00f3mo operar ciclos termodin\u00e1micos avanzados.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cEn el caso de Espa\u00f1a, los sistemas EGS tambi\u00e9n podr\u00edan tener una contribuci\u00f3n significativa al mix energ\u00e9tico nacional, reduciendo la dependencia energ\u00e9tica del exterior y disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero\u201d, concluye el ingeniero.<\/p>\n<p>FUENTE: www.tendencias21.net<\/p>\n\n                            <div id=\"aspdf\">\n                                <a href=\"https:\/\/institucional.us.es\/catedratel\/wp-content\/plugins\/as-pdf\/generate.php?post=\">\n                                    <span>Convertir a PDF<\/span>\n                                <\/a>\n                            <\/div>\n                        ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El subsuelo de la pen\u00ednsula ib\u00e9rica tiene capacidad para producir hasta 700 gigavatios si se explotara este recurso con sistemas geot\u00e9rmicos estimulados (EGS, por sus siglas en ingl\u00e9s) a entre 3 y 10 kil\u00f3metros de profundidad, donde las temperaturas superan los 150 \u00baC. 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