sábado, 16 de enero de 2010

Geotermia: En un futuro cercano, una energía siempre disponible.




energía geotérmicaPor Ing. Manlio E. Wydler. (Arg.)
La estructura interior de nuestro planeta encierra una temperatura  siempre disponible para ser aprovechada para el que desarrolle las tecnologías que puedan aprovecharla.
Los continentes y sus placas flotan sobre el magma caliente del interior del Planeta. Gracias a este calor, el núcleo de hierro y níquel interior, funcionando como un dínamo que crea el magnetismo, que nos evita muchos de los rayos nocivos del sol y cósmicos y la degradación y pérdida atmosférica que causaría el viento solar. Sin este efecto sería como Marte, apenas más caliente.
También tiene el efecto, esta vez pernicioso, de crear los terremotos, por la deriva de las placas, que al chocar unas montan sobre otras y suceden  estos hechos, muchas veces super violentos.
Es así que  a principios del siglo veinte, surge el primer  complejo industrial sobre el tema, que durante el resto del siglo, se fueron extendiendo en diversas partes del mundo, primero con afloramientos termales evidentes-zonas  volcánicas con géiseres ante todo, y luego buscando las rocas permeables con acuíferos sobrecalentados confinados por capas de rocas impermeables.
La técnica consiste en realizar perforaciones de extracción de donde sale el agua caliente y/o vapor, a diferentes temperaturas, separar el agua y el vapor, que se manda a las turbinas o a intercambiadores de temperatura para vaporizar líquidos con menor punto de ebullición, se filtra de elementos azufrados y otros cáusticos-se emplean mucho el acero inoxidable y el duraluminio según los casos-. El agua utilizada de la surgencia, ya enfriada se vuelve a inyectar al acuífero subterráneo para mantener en lo posible la cantidad total de líquido confinado.
Los acuíferos si tienen más de 140 ° C., hasta 350 ° C., pueden generar grandes cantidades de vapor que mueven las turbinas directamente, entre 80 ° C. a 140 ° C., deberán transferir su calor a líquidos más volátiles y estos en sistemas cerrados generan el movimiento de las turbinas ( sistema combinado) y los de menos de 80 ° C., se usan en los diferentes procesos, menos el de generar electricidad. ( En Islandia se usan los de 300° C).
Las turbinas generarán electricidad. El agua ya con menos temperatura calienta circuitos de aguas corrientes para calefaccionar edificios –con una interesante técnica también puede refrigerar-, además sirve para los procesos industriales en cascada, por ejemplo: pasteurización de lácteos, procesos textiles, etc., por lo que seguimos ahorrando combustibles.   También están los aprovechamientos turísticos de la Bañoterapia.  Las aguas aún más frías se siguen utilizando para calentar viveros, campos cultivados y aun las carreteras para evitar la formación de hielo en los rigores de los inviernos boreales.
Estos aprovechamientos múltiples, son visibles en primer lugar en Islandia, que casi sin otros recursos naturales, les ha permitido elevarse a ser uno de los países con más altos niveles de vida.    Los Estados Unidos tienen ya aprovechamientos importantes geo térmicos y están también a la cabeza de las técnicas de aprovechamiento en la materia. Japón, Nueva Zelanda, Filipinas, Finlandia, y hasta Nicaragua y El Salvador tienen porcentajes importantes en las generaciones eléctricas por este medio, Chile y Méjico están adelantados en la planificación y licitación de centrales.

Australia se haya investigando un nuevo tipo de aprovechamiento, producción de todos los procesos, pero sin acuífero.   Bajo el desierto australiano , sin aflorar, el magma calienta enorme cantidad de kilómetros cúbicos de rocas, a los que se les inyectará agua para así generar el vapor que dan origen a todos los procesos.( En los anteriores métodos vimos que el agua se inyecta luego de ser usada para mantener la dotación de líquido en el acuífero, aquí se inyecta para formarlo y mantenerlo) podría se agua salada, para así desalinizarla y transformar el desierto en campos agrícolas y ganaderos colateralmente, aparte de todas los procesos enunciados anteriormente.
Todas las regiones de actividad volcánica reciente o actual, por diferentes fallas  o movimientos de placas, hoy es apta para localizar estos verdaderos” yacimientos” termales, pero a medida que la explotación petrolera mejore la posibilidad de alcanzar mayores profundidades de trabajo, permitirá a la industria de la geotermia convertir en acuíferos totalmente utilizables a cualquier sitio de la tierra y allí se acabarán –por milenios – el problema de la generación abundante de energía a todos los países , sin depender de recursos de combustibles fósiles, o de masa vegetal, la distribución desigual  y las reservas cada vez más menguadas de los mismos, la inconstancia de los otros recursos( Hidráulicos , eólicos y fotovoltáicos) o peligrosos como el hidrógeno.
En la Argentina se están aprovechando las aguas calientes y extender su uso en bañoterapia y turismo en varias localidades de las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos y la posibilidad de uso en procesos industriales y agrícolas extendiendo sus “tiempos de cultivo”.
Es a lo largo de la Cordillera de los Andes, donde más encontraremos yacimientos aptos para generar energía geotérmica, hoy gracias a la tecnología,  abundante y no contaminante. En Neuquén (Copahue) se instalará el primer generador importante (100 Megawatts).
La energía geotérmica funciona las 24 horas del día, permite automatizar los procesos y es de una seguridad total para evitar dependencias, conflictos y avatares naturales, salvo terremotos demoledores.
Es de importancia estratégica que el País y las provincias hoy con posibilidades hagan los estudios y liciten estos aprovechamientos que generan polos de riqueza en todo el mundo.
La última palabra en perforaciones profundísimas, la tendrán investigadores de una universidad de California, que han descubierto un sistema para prescindir de las costosas brocas. Consta el nuevo elemento perforador de un soplete de hidrógeno y oxígeno dentro de una poderosa corriente de agua super calentada que arrastra los pedazos de roca que se desprenden por la poderosa llama de altísima temperatura.
La perforación avanza a tres centímetros por minuto con un grosor normal de perforación, lográndose llegar a cualquier profundidad necesaria, lo que en muy poco tiempo, harán realidad, que muchos países podrán contar con esta nueva fuente duradera de energía.

viernes, 15 de enero de 2010

Primer proyecto de Geotermia de Alta entalpía en Colombia

Se trata del estudio del proyecto geotérmico que realiza Isagen entre Caldas y Risaralda, para así generar de las entrañas de la Tierra, inicialmente 50 megavatios (Mw), dentro de cuatro años.
Sería la primera vez que en Colombia se utilice este tipo de fuente para generar electricidad. Actualmente, Isagen adelanta estudios de factibilidad en el área de influencia del volcán Nevado del Ruiz.
El proyecto, en principio, tiene un costo de 190 millones de dólares e incluye la realización de los estudios de factibilidad técnica, ambiental y financiera, perforaciones exploratorias, perforación de pozos de producción, adecuación de infraestructura para accesos, conexión al sistema de transmisión nacional, suministro de los equipos, construcción de la planta y puesta en operación comercial.
"Durante 2010 y 2011 se realizarán estudios complementarios de geología, geofísica y gradiente térmico, por un valor de 2,65 millones de dólares, con el objeto de caracterizar, de manera más detallada, los sitios seleccionados en la etapa de factibilidad básica para la generación de energía eléctrica basada en la geotermia.
"Hasta la fecha se han invertido cerca de 600.000 dólares en estudios de factibilidad básica", afirma Luis Fernando Rico Pinzón, gerente general de Isagen.
Es de anotar, añade Rico, que este es un proceso natural renovable, mediante el cual se aprovecha el calor generado en el centro de la tierra (magma) para producir vapor a unas condiciones de presión y temperatura determinadas, que le permiten impulsar un sistema compuesto por una turbina de vapor acoplada a un generador de energía eléctrica.
De hecho, es una tecnología considerada limpia y renovable, ya que el vapor residual, después de generar energía eléctrica se puede condensar y reinyectar nuevamente al reservorio, para iniciar de nuevo el ciclo de producción energética.
No obstante, trae un trabajo importante que necesita de mucha investigación e inversión. Por ello, en el desarrollo del proyecto, actualmente Isagen cuenta con el apoyo de Colciencias, Ingeominas y la Universidad Nacional de Colombia.
"Con ellos, en el periodo 2008-2009, ya se realizaron los estudios de factibilidad básica, cuyo objeto consistió en la selección de los sitios que potencialmente pudieran ofrecer las mejores oportunidades de desarrollo del recurso geotérmico en Colombia.
Para los próximos dos años se continuarán los estudios complementarios que permitirán reducir la incertidumbre propia de la etapa de perforación exploratoria", añade Rico.
Se prevé que el proyecto podría generar aproximadamente unos 400 Gwh/año. En su etapa inicial podría generar 50 Mw, y beneficiaría a las poblaciones circunvecinas y a los sitios seleccionados para los estudios de factibilidad básica que se están realizando en el área de influencia del Macizo Volcánico del Ruiz en los departamentos de Caldas y Risaralda.
Si todo sale bien, es decir, si los estudios son factibles y los fondos solicitados autorizados, para el año 2013, Colombia incursionaría en esta alternativa energética.
"De acuerdo con el cronograma estimado en los estudios de factibilidad básica, se podría tener la primera generación de energía eléctrica basada en geotermia, dentro de unos cuatro años, dependiendo de que se confirme la viabilidad financiera del desarrollo", asevera Rico.
Ademàs agrega que "es importante advertir que lo que Isagen está realizando en el momento son los estudios de investigación para evaluar la posibilidad del desarrollo en Colombia de este tipo de tecnología. Pero aún no existe decisión alguna en relación con una inversión en la misma".
¿Qué se conoce sobre Geotermia?
En más de 30 países, los recursos geotérmicos suministran una capacidad de calor de 12.000 megavatios (Mw) y el poder de generar energía eléctrica de 8.000 Mw, resolviendo una porción significativa de la demanda eléctrica en algunos países en desarrollo.
Las centrales eléctricas geotérmicas individuales pueden ser desde 100 Kw hasta 1.000 Mw, dependiendo de la demanda y de la energía disponible. En algunos casos, esta tecnología es conveniente para usos rurales de electrificación y de miniconexión, además de usos nacionales de interconexión.
El uso directo del calor geotérmico puede incrementar el turismo, la producción agrícola y la acuacultura en climas fríos, y proveer calor para procesos industriales que agregan valor a los productos primarios.
Esta fuente de energía tiene como ventajas que es casi inagotable por el constante calentamiento en el interior de la Tierra y por la obtención de agua dulce y de sales como subproducto, y su impacto por el no uso de combustibles.

Solar térmica y geotermia solar para las estaciones del AVE

La nueva estación de alta velocidad de Cuenca se está construyendo de acuerdo a criterios sostenibles e incluye sistemas renovables para la producción de energía. Esta actuación se enmarca en el proyecto “Estación Sostenible 360º” que recoge el Plan de Responsabilidad Social Corporativa de ADIF.


El proyecto “Estación Sostenible 360º” contempla criterios sociales, ambientales y económicos en el diseño, construcción y gestión de las estaciones. Se busca un nuevo modelo de estación en el que está presente la arquitectura bioclimática, la producción limpia de energía y la gestión de vertidos, residuos y sustancias. También se incluyen determinadas exigencias a contratistas en materia de gestión ambiental y compras éticas.
Uno de los aspectos claves es la producción de energía a través de tecnologías renovables. La estación de alta velocidad de Cuenca, en cuya construcción se están invirtiendo más de 19,5 millones de euros, dispondrá de una instalación solar térmica que se encargará del suministro de agua caliente sanitaria. En concreto se instalarán cuatro captadores sobre cubierta de 2 m2 cada uno y un depósito acumulador de 750 litros. Esta instalación supera las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE) al aportar un 79,6% de la demanda total frente al 70% que exige en este caso el CTE.
La climatización de la estación se realizará mediante energía geotérmica. Bajo el aparcamiento habrá un circuito cerrado de pozos verticales, a una distancia entre ellos de unos 6 metros. Para cubrir la demanda total del recinto (3.625 m2 en una sola planta) se han proyectado 80 pozos de 150 metros de profundidad cada uno. Los pozos están conectados con dos bombas de calor de 145 kW de potencia y otra de 90 kW.
Una de las bombas de mayor potencia se encargará de la climatización del vestíbulo de la estación y la otra de la parte administrativa. La de menor potencia acomete las necesidades del suelo radiante/refrigerante del vestíbulo. De esta manera, la geotermia sirve en el caso de la estación de Cuenca tanto para calentar en invierno como para refrigerar en verano.
El Coeficiente de Rendimiento Calorífico (COP) que es el ratio entre la energía útil (calor suministrado por la bomba de calor) y la energía consumida (energía eléctrica que hace funcionar el compresor) muestra un nivel de eficiencia del sistema muy favorable. El COP escogido para la climatización de la estación de Cuenca equivale a 5 frente a un 3 de un sistema convencional.
El comportamiento energético durante el uso del edificio, conseguido tanto por la utilización de fuentes renovables como por su diseño bioclimático y la maquinaria prevista, es muy positivo. Según los cálculos realizados mediante el programa CALENER, la estación de Cuenca ahorrará un 16% de energía y emitirá un 22% menos de CO2 a la atmósfera que un edificio de referencia de sus mismas características.

Fuente: ADIF

La Estación de Metro Madrid se cliamtizará con Geotermia Solar


La estación de Metro de Pacífico se climatizará por geotermia
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28-06-2009 - MD0/EP - Fotografías: Marina Díaz
La estación de Metro de Pacífico se convertirá durante este verano en la primera estación de la red capaz de generar su propia energía para la climatización de sus instalaciones gracias a un sistema de intercambio energético basado en la geotermia, que permite obtener calor y frío de la tierra.
Según informó el Ejecutivo autonómico, este proyecto impulsado por la Consejería de Transportes e Infraestructuras, cuya instalación ha supuesto una inversión de 700.000 euros, permitirá ahorrar hasta un 75 por ciento de energía y reducir en un 50 por ciento las emisiones de CO2.

La energía geotérmica permite aprovechar el subsuelo como fuente inagotable de energía para generar tanto calefacción como refrigeración, ya que basa su funcionamiento en la capacidad de la tierra, a partir de una cierta profundidad, de acumular el calor procedente del sol, manteniendo una temperatura prácticamente uniforme a lo largo de todo el año.

Se trata del sistema de climatización de los andenes de la línea 1 de la estación de Pacífico, así como a los cuartos técnicos y a los locales comerciales de la estación, lo que supone una superficie total de 1.090 metros cuadrados (640 metros cuadrados en andenes y 450 metros cuadrados, en locales comerciales y dependencias).

Bombas de calor
El sistema funciona a través de un intercambiador de calor terrestre y unas bombas de calor geotérmico que ceden calor al suelo cuando funcionan como refrigeración y absorben calor del suelo mientras funcionan como calefacción.
En las fases iniciales del proyecto se procedió a la realización de estudios previos de hidrogeología en la zona, para determinar la viabilidad del terreno y sus características en cuanto a temperatura, conductividad térmica media y profundidad del nivel freático.

Sobre la base de los resultados de dicho estudio, se determinó la implantación de un intercambiador de calor terrestre formado por un bucle cerrado que consiste en 32 tubos en forma de 'U' de polietileno de alta densidad introducidos a unos 150 metros de profundidad, ya que a esa profundidad la temperatura del suelo es de unos 15 grados.

Por el interior de estos tubos circularía un gel especial capaz de mantener unos determinados valores térmicos. Posteriormente, una serie de bombas de calor geotérmico se conectan a este intercambiador de calor para transferir el calor o el frío extraído del subsuelo al sistema de distribución (a los sistemas de ventilación), lo que permite hacer llegar a la estación la calefacción o la refrigeración en cada caso.

Este sistema presenta una serie de ventajas respecto a los sistemas tradicionales, como el ahorro energético y la menor dependencia del suministro eléctrico de la red. Se estima que por cada kilowatio de energía eléctrica consumida por este tipo de sistemas, se puede generar como mínimo 4 kilowatios de refrigeración o 4 kilowatios de calefacción. Sin embargo, con los sistemas convencionales de climatización por cada kilowatio de potencia eléctrica se generan aproximadamente 2 kilowatios de calefacción o refrigeración. Esto supone un ahorro energético de entre el 50 y el 75 por ciento.

 Además, en épocas intermedias, como la primavera o el otoño, se podría realizar enfriamiento gratuito impulsando agua de circulación por los colectores con un coste energético mínimo ya que no intervendrían las máquinas térmicas de producción. Este ahorro de energía permite a su vez la reducción en un 50 por ciento de las emisiones de CO2 y la reducción de la contaminación acústica, ya que no hay emisiones de ruido. Por último, este sistema tiene unos bajos costes de mantenimiento y posibilita el incremento de la vida útil de las instalaciones.

Fuente: Diario de Madrid

Empresas de Canadá obtienen financiación para planta geotérmica en Nicaragua

Managua, 12 ene (EFE).- Las empresas de capital canadiense Ram Power Corporation y Polaris Energy Nicaragua obtuvieron hoy un préstamo de 20 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con el que completan la financiación necesaria para ampliar la planta geotérmica San Jacinto Tizate.
Los presidentes de Ram Power Corporation, Hezy Ram, y de Polaris Energy Nicaragua, Tom Ogryzlo, firmaron en un acto público el préstamo con el BCIE, con el que completaron la financiación de 77 millones de dólares necesaria para ampliar en 36 megavatios la capacidad de la planta, ubicada en el occidente del país.
El BCIE integró un consorcio financiero con las entidades canadienses Export Development y Cordiant Capital, y con el Banco de Desarrollo de Holanda, que otorgaron, respectivamente, créditos por 20, 10 y 27 millones de dólares para la ampliación de la planta geotérmica que desarrolla Polaris Energy Nicaragua.
Esta planta ya genera 10 megavatios y, según los planes, en su primera fase de ampliación, que concluirá en abril de 2011, generará otros 36 megavatios, para un total de 46.
"Ya hemos completado perforación de pozos de inyección y de producción que garantizan que hay suficiente vapor para la planta y confiamos en la riqueza geotérmica de Nicaragua", dijo Ogryzlo.
El ministro nicaragüense de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, dijo por su parte que este proyecto geotérmico cuenta con "todo el apoyo necesario del Gobierno para que camine lo más rápido posible". EFE

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Geotermia para la producción eléctrica


USD 77 millones para la geotérmica Polaris

* Sin hacer perforaciones aseguran que el proyecto reducirá la factura petrolera en USD 38 millones sólo en la primera fase * Prometen llegar hasta 72 megavatios en 2012, con una inversión total de USD 149 millones

Oliver Gómez

END - 22:21 - 12/01/2010


Los directivos de Polaris Energy Nicaragua (Pensa) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ayer firmaron un crédito por 77 millones de dólares para ampliar la generación eléctrica del Plantel Geotérmico San Jacinto Tizate en 36 megavatios adicionales, los que estarían ofreciendo al mercado en abril de 2011.

Este dinero es financiado por un consorcio de bancos integrado por Cordiant Capital y Export Development Canada, canadienses, Nederlandse Financierings FMO, holandés, y, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“BCIE será el agente administrativo y FMO actuará como agente ambiental”, reza una nota oficial de Polaris, subsidiaria de Ram Power Corporation, la que tiene su sede en Reno, Nevada, Estados Unidos.

El presidente de Pensa, Tom Ogryzlo y Silvio Conrado, representante del BCIE en Nicaragua, suscribieron dicho crédito en presencia del vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo y Emilio Rappaccioli, ministro de Energía.

Rappaccioli explicó que en la actualidad, Pensa genera 10 megavatios y con esta generación adicional de 36, se ampliará hasta 46 megavatios totales en abril de 2011.

A fines de 2011, prometió que el proyecto ampliará más su producción y llegará hasta los 72 megavatios de energía generada aprovechando los gases del volcán Telica, en las instalaciones del campo geotérmico ubicado en el kilómetro 116 de la carretera entre Malpaisillo y San Isidro, en León.

“No se requieren perforaciones adicionales para alcanzar esta expansión en la producción”, indica Pensa en la nota, donde aclara que al concluir la segunda fase del proyecto en 2012, “se removerá la planta de generación existente de 10 megavatios actualmente en funcionamiento”.

La inversión total asciende los 149,5 millones de dólares, estimó Rappaccioli, quien aseguró que dicho reservorio de vapor tiene una disponibilidad de hasta 150 megavatios de energía eléctrica, según estudios realizados.

“Más de 542 mil barriles de petróleo al año dejará de comprar el país con este proyecto”, dijo Conrado, quien estimó que la factura petrolera se reducirá en 38 millones de dólares sólo en la primera fase. “Además, este proyecto garantiza 260 empleos directos e inmediatos”, apuntó.

Casi USD 30 millones para Hidroeléctrica Larreynaga
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, y el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, Silvio Conrado, firmaron anoche un convenio de préstamo por 22,9 millones de dólares para financiar el proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica Larreynaga, que tendría un potencial de 17 megavatios.

El monto se suma a los ya aprobados 36,7 millones de dólares, para un total de 59,6 millones de dólares para financiar la primera etapa del proyecto.

El presidente de la República, Daniel Ortega, firmó el convenio en su calidad de testigo, mismo que será enviado a la Asamblea Nacional para su ratificación.

Ortega destacó la importancia de contar con diversas fuentes de generación energética y, en este sentido, señaló que Nicaragua no puede depender en un ciento por ciento de la generación térmica, a base de derivados de petróleo, hídrica o eólica; por lo que se hace necesario contar con proyectos de los tres tipos.

Pese a esto, el mandatario destacó la necesidad de eliminar gradualmente la dependencia de la energía térmica, pues recordó que el petróleo es un recurso perecede.

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martes, 5 de enero de 2010

Genera dispondrá de un área exclusiva dedicada a la geotermia

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, Genera, celebra su décimo tercera edición del 19 al 21 de mayo de 2010. Una convocatoria más, el certamen, organizado por Ifema y promovido por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), reunirá en los pabellones 7 y 9 de la Feria de Madrid, a las empresas más competitivas de las fuentes alternativas de producción y eficiencia energética.

En 2010, adquieren una especial relevancia las propuestas derivadas de la geotermia, un segmento que se incorporó a la oferta del certamen en la última edición y que, dado su potencial de desarrollo, contará con una área de exposición específica. Este espacio recogerá, entre otras, las novedades de las compañías de sistemas, equipamiento, maquinaria y tecnología necesarias para la implantación de este recurso alternativo. Asimismo, en colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), se organizará una jornada técnica que, bajo el título “Presente y Futuro de la Energía Geotérmica en España”, analizará las posibilidades de estos yacimientos, las perspectivas de desarrollo, y el ahorro que puede suponer su utilización.

La presencia de la geotérmica se suma a la importante representación ya existente de otros sectores, entre los que destaca la energía solar –térmica y fotovoltaica-, que en la última edición de la feria supuso en torno al 70% de la oferta total. Asimismo, los mercados de biomasa y cogeneración experimentaron un relevante crecimiento, uniéndose a la positiva progresión de segmentos como el hidrógeno y a la presencia de, entre otras fuentes como la eólica, hidráulica, pila de combustible o energías de origen marino y fósil. La info. completa