Energía geotérmica Previous page Next page

Contenidos

1 ¿Me interesa?
2 Introducción
3 ¿Cuánto cuesta?
4 ¿Cuáles son los beneficios?
5 La guía paso a paso
6 Casos prácticos
7 Marco legal y herramientas financieras
8 Referencias

 

Casos prácticos

Proyecto Piancastagnaio - Bellavista, Italia

Este proyecto comenzó en 1984 con el objetivo de proporcionar el vapor necesario para alimentar a 7 nuevas centrales eléctricas de un tamaño estándar de 20 MW. Para ello se planificó la perforación de 47 pozos en un área de aproximadamente 27 km 2 .

El proyecto añade energía eléctrica adicional a la red nacional y supone un impulso al comercio local y las empresas.

 

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ftp://erg.ucd.ie/public/pdfiles/res/case_studies/gt_01.pdf



Instalación geotérmica de Southampton, Reino Unido

El Departamento de Energía conjuntamente con el Ayuntamiento de ciudad de Southampton y la Unidad de Ayuda a la Tecnología Energética acordaron la perforación de un pozo en el mismo centro de Southampton.

Se encontró agua a una profundidad de casi 1800 metros y a una temperatura de 76°C. El agua emerge de forma natural desde el pozo hasta 100 metros de la superficie. Desde allí se bombea a la estación de calor.

La temperatura del agua en la superficie es de 74°C. La salmuera caliente del pozo geotérmico proporciona actualmente el 18% de la demanda de calefacción del distrito.

 

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El esquema de la calefacción de distrito de Southampton se asemeja a un gran sistema doméstico de calefacción central. El agua caliente tratada circula por debajo del suelo desde la estación de calor hacia los clientes del centro de la ciudad y posteriormente vuelve a la estación para ser calentada nuevamente. Una red de tuberías de alta tecnología distribuye el calor obtenido de las diversas fuentes energéticas de Southampton hasta el centro de la ciudad, a través de circuitos cerrados.

Es evidente que la cooperación entre las instituciones fue un factor fundamental que contribuyó al éxito de la instalación de Southampton. Se estableció una cooperación entre el sector público y privado, entre el Ayuntamiento de la ciudad y su socio Utilicom, así como con la Unión Europea y el Ministerio de Energía Británico.

 

http://www.energie-cites.org/BD/PDF/sou003en.pdf



Planta geotérmica en PRENZLAU, Alemania

La instalación de la ciudad de Prenzlau - que fue construida cuando ésta pertenecía aún a la República Democrática Alemana, y se remodeló en 1995 - fue la primera en el mundo en extraer calor del interior de la Tierra por medio de un pozo perforado de 2,9 km de profundidad, sin transferencia de masa.

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La planta fue construida como parte de una plan para la conversión de las instalaciones de producción existentes y la realización de nuevas instalaciones.

La planta terminada consta de 3 calderas de agua caliente a gas o gasóleo (dos calderas de 4,1 MW, y una caldera de 1 MW) .

La planta geotérmica consiste en: un intercambiador de calor de placas (de 150 kW) para el intercambio de calor directo y una bomba de calor (de 350-500 kW) para extraer el calor del agua.

 

http://www.energie-cites.org/BD/PDF/pre-geo-en.pdf



Proyecto geotérmico en el Air Force Hospital en Lisboa, Portugal

Éste es el primer proyecto geotérmico de utilización directa del calor y está ubicado en el Air Force Hospital de Lisboa.

El proyecto fue desarrollado por la Fuerza Aérea Portuguesa, que es propietaria de la instalación, y por A. Cavaco que llevó a cabo el estudio de viabilidad, las operaciones de perforación, el diseño y la instalación de la estación geotérmica.

 

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ftp://erg.ucd.ie/public/pdfiles/res/case_studies/gt_05.pdf

Calefacción de distrito en Ferrara, Italia

El objetivo del proyecto fue dotar a la ciudad de Ferrara de una estación y una red para calefacción de distrito y agua caliente sanitaria, aprovechando el agua geotérmica y las basuras domésticas como fuente de calor.

Un caudal de 200 m3/hora de agua a 98 °C es bombeado desde el pozo geotérmico (Casaglia 1) para ser reinyectado nuevamente a un pozo profundo (Casaglia 2) tras realizar el intercambio de calor en el circuito primario. La contribución de la energía geotérmica es del 63%. El calor en cascada (de 40 a 60 ºC) se utiliza para los invernaderos, los secaderos y la piscicultura.

 

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ftp://erg.ucd.ie/public/pdfiles/res/case_studies/gt_03.pdf



Aspectos económicos de la planta de Nesjavellir, Islandia

Hitaveita Reykjavikur ha financiado el proyecto completo con sus propios fondos sin solicitar ningún préstamo.

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Asumiendo que durante la primera fase la central funcionará para cubrir la demanda base con 8.000 h/año de operación, un tipo de interés del 7%, un período de depreciación de 25 años, unos costes anuales de operación del 2% de la inversión de capital, e incluyendo el interés del capital durante el período de construcción; el coste de la energía durante la primera fase de la central eléctrica de Nesjavellir será de 0,014 US$/kWh, entregando el calor a varios tanques de almacenamiento en Grafarholt.

http://www.energy.rochester.edu/is/reyk/economy.htm

Central eléctrica geotérmica con Ciclo de Rankine

El agua caliente de una fuente geotérmica se utiliza en Altheim, (Austria septentrional) para proporcionar calor a la red de calefacción de distrito y también para el funcionamiento de una turbina ORC (Organic Rankine Cycle) destinada a la producción eléctrica. El agua termal enfriada que sale del ORC se reinyecta en un nuevo pozo para conservar el acuífero.

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