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Geoter anuncia hoy la finalización de las obras de acondicionamiento sostenible de la nueva sede comercial de la empresa segoviana Huercasa. Se trata del primer productor europeo de maíz dulce en mazorca y de remolacha de 5ª gama.

El nuevo centro, situado en San Miguel del Arroyo (Valladolid), se convierte así en referencia en edificaciones sostenibles en la región gracias a su aprovechamiento de la energía geotérmica. El sistema, desarrollado por Geoter, ha sido diseñado para la climatización de las oficinas comerciales, integradas en el futuro centro logístico de la compañía, de manera que obtienen mediante renovales la energía necesaria para la generación de calefacción y refrigeración.

Para la realización del proyecto, Geoter ha realizado seis perforaciones verticales de 85 metros de profundidad. Las perforaciones están conectadas a una bomba de calor agua-agua de la marca ecoFOREST de 40 kW de potencia. El sistema de distribución está compuesto por unidades tipo fan coil (ventiloconvector) que aportan el aire acondicionado a las estancias a través de una red de conductos. Asimismo, Geoter ha instalado un sistema de recuperación entálpica para la ventilación de las oficinas, con lo que consigue llevar al máximo la eficiencia energética de la instalación.

Las nuevas instalaciones de Huercasa en San Miguel del Arroyo, incluye, además de la sede comercial de unos 300m2, un centro logístico de 8.000m2 que aún se encuentra en obras y que se dedicará a almacenes para producto terminado, para la preparación de pedidos para atender las demandas de los consumidores y para las actividades del departamento comercial. Todo ello lo convierten en pieza clave de la compañía segoviana para su expansión internacional, así como un ejemplo de sostenibilidad y responsabilidad social a través de las energías renovables.

El vasto potencial de energía geotérmica de Centroamérica podría ser una herramienta clave en el desarrollo económico bajo en carbono según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), si los gobiernos regionales pueden adoptar los marcos normativos y regulatorios necesarios para apoyar su despliegue. Los países centroamericanos, que actualmente se encuentran entre los primeros países del mundo en cuanto a la cuota de energía geotérmica instalada, tienen un potencial de 20 veces la potencia actualmente instalada.

Un taller en El Salvador, organizado por IRENA y LaGeo, empresa estatal de El Salvador de generación de electricidad a partir de recursos geotérmicos, y en asociación con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeitis (GIZ), buscó identificar las medidas que podrían desbloquear el vasto potencial geotérmico de la región .

 

Centroamérica tiene algunos de los recursos geotérmicos más prometedores del mundo, que si se utilizan pueden ayudar a la región a asegurar y entregar electricidad de bajo coste mientras estimulan un crecimiento económico bajo en carbono“, dijo Gurbuz Gonul, Director Interino de País, Apoyo y Asociaciones de IRENA. “A través del intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas en los principales países geotérmicos de Centroamérica, este taller ayudará a establecer las bases de un marco político estable y a largo plazo necesario para superar las barreras del desarrollo geotérmico“, agregó el Sr. Gonul .

Los países líderes en la región con mayor capacidad geotérmica son Costa Rica – 207 MW, El Salvador – 204 MW y Nicaragua – 55 MW. La energía geotérmica podría satisfacer casi el doble de la demanda prevista de electricidad de la región hasta 2020. La expansión de la geotermia en la región se ve obstaculizada por varias barreras, incluida la falta de políticas y reglamentos adecuados para el uso y desarrollo de los recursos geotérmicos.

La energía geotérmica ha demostrado proporcionar electricidad estable y asequible, y ofrece flexibilidad a través del uso directo del calor geotérmico en los sectores doméstico, comercial e industrial“, añadió el Sr. Gonul de IRENA.

IRENA comenzó a implementar un programa regional de fortalecimiento de capacidades en Centroamérica bajo la Alianza Global de Geotermia, una iniciativa multisectorial con el objetivo de aumentar la participación de la energía geotérmica en el mix energético global. El programa de fortalecimiento de capacidades está apoyando el desarrollo de capacidades de los diversos actores a lo largo de la cadena de valor geotérmica en los países centroamericanos. Este taller forma parte de este programa, fortaleciendo las capacidades institucionales y humanas de la región, en las áreas de tecnología geotérmica, política, regulación y finanzas.

Con el 40% de la población viviendo a menos de 100 km de la costa, el mar ofrece un enorme potencial como fuente de energía, tanto en Francia, como en el resto del mundo. Además de las mareas y las corrientes, el Grupo ENGIE está desarrollando un área de experiencia innovadora, que contribuye a la transición energética: la energía térmica del mar. La energía geotérmica marina aprovecha la diferencia de temperatura entre la superficie del mar, más caliente, y el agua más fría que se encuentra a mayor profundidad. Aunque este sistema de planta geotérmica marina es ya una realidad en París, utilizando agua del Río Sena, el Grupo está desarrollando dos proyectos únicos y absolutamente novedosos utilizando agua de mar en Marsella y La Reunión, e inauguró, el pasado 18 de octubre, el proyecto de Marsella denominado Thassalia.

En Marsella se ha desarrollado una nueva solución para aprovechar la energía renovable disponible localmente usando la energía térmica contenida en el mar Mediterráneo. Como asociación entre el sector público, la Agencia de Desarrollo de Euroméditerranée, autoridades locales y regionales y empresas privadas (Constructa, Foncière des Régions y ENGIE), este proyecto es un excelente ejemplo de cómo la innovación está impulsando la transición y la eficiencia energéticas. Y es, por tanto, consistente con los planes para hacer de Euroméditerranée, un ejemplo de ciudad sostenible.

 

El proyecto de geotérmica marina Thassalia ha sido específicamente diseñado para cubrir la demanda del centro de negocios Euroméditerranée Eco-City, en Marsella, el mayor programa de regeneración urbana del sur de Europa, y es el primer proyecto de su tipo en generar servicios de calefacción, calentamiento de agua y acondicionamiento de aire a tal escala utilizando agua de mar, un hecho que impone importantes restricciones técnicas, especialmente en lo que a corrosión se refiere.

Construida en el puerto de Marsella-Fos, la central de energía geotérmica marina Thassalia es la primera de Francia, e incluso de Europa, en utilizar la energía térmica del agua de mar para suministrar a edificios conectados de la ciudad de Marsella, calefacción y refrigeración – cubriendo un área de unos 500.000 m2– mientras reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en un 70% y el consumo de agua en un 65%.

La energía geotérmica marina aprovecha la diferencia de temperatura entre la superficie del mar, más caliente, y el agua más fría que se encuentra a mayor profundidad. El agua se bombea desde el mar a través de tuberías de 1 km de longitud hasta las instalaciones costeras, donde se utilizan intercambiadores y bombas de calor para cubrir las demandas de calefacción y refrigeración. El agua caliente o fría se bombea, a continuación, hacia cada edificio.

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Una red de 3 km de longitud proporcionará energía a los edificios durante la construcción y renovación de la zona, cubriendo desde la Torre CMA-CGM hasta la catedral de Marsella. Actualmente, los edificios conectados son el Docks (Constructa), el Calypso y el Hermione (Euromedcenter) y el Golden Tulip (Euromedcenter). Pronto se unirán las Torres Constructa: Marseillaise, Floreal (Euromedcenter), Castel y el Parc Habité d’Arenc, cuyo principal cliente será Nexity.

La innovadora solución de ENGIE se ha hecho realidad gracias a la experiencia de sus filiales, ENGIE Cofely, en cuestiones térmicas, y Climespace, en redes urbanas de refrigeración. Todos los elementos técnicos de la central han sido creados por equipos de la compañía; Ineo y Cofely han sido responsables de la electricidad, Axima y Cofely cubrieron las redes internas, y Axima también suministró la mitad de las unidades de refrigeración.

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Exergy continúa su crecimiento en el mercado turco. La empresa italiana, especialista en el diseño y fabricación de sistemas de Ciclo Orgánico de Rankine, conocida por su pionera tecnología de Turbina de Flujo de Salida Radial, ha firmado un nuevo contrato con su cliente Bestepeler Enerji Üretim Ticaret A.s., para el suministro de una planta de energía geotérmica ORC de 24 MWe para un campo geotérmico ubicado en la región de Aydin, en la zona de Germencik.

Exergy proporcionará al cliente un sistema ORC de dos niveles de presión equipado con dos turbinas de flujo de salida radial, una para cada nivel de presión, para producir en conjunto 24 MWe de electricidad a partir de un fluido de media entalpía. Estas grandes turbinas siguen demostrando la idoneidad de la configuración del flujo de salida radial en todos los tamaños. El ciclo ORC empleará un sistema de condensación refrigerado por aire, evitando así el uso de agua.

El equipamiento para la unidad ORC será fabricado en el taller de Exergy en Izmir, Turquía, lo que permite al cliente aprovecharse de la mayor tarifa de inyección a red que asigna el Ministerio turco a las tecnologías fabricadas en Turquía. La fábrica, que lleva abierta dos años, ya ha producido 20 turbinas adecuadas para conseguir el aumento de tarifa. La firma de este nuevo contrato eleva la cartera de Exergy a 360 MWe, con 336 MWe correspondientes a aplicaciones geotérmicas.

La energía geotérmica necesita de una normativa específica para su impulso definitivo en España. Es una de las conclusiones de la jornada sobre ‘Nuevos avances en geotermia somera’ organizada en el marco de GENERA 2016 por el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) y la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).

Según el geólogo Albert Pujadas, director técnico de Quali Geotermia, “el marco regulatorio es un aspecto esencial para la implantación de geotermia de calidad en nuestro país”. Sin embargo, en la actualidad, se enfrenta a varios problemas relacionados con la legislación. “La normativa es confusa, poco ordenada, lenta y cada comunidad autónoma tiene sus propios criterios”, lamenta Pujadas. Por eso es necesario “una normativa específica más concreta, unificada y simple”, añade el geólogo.

Uno de los aspectos fundamentales de las instalaciones geotérmicas someras es garantizar la disponibilidad del recurso. Para ello, Benito Rivera, responsable de Geotermia del Colegio de Geólogos, sugiere el Perímetro de Protección Geotérmico. Este perímetro sirve para “ordenar el recurso y no generar una sobreexplotación”, indica. En esa línea, aboga por sondeos geológicos e hidrogeológicos que establezcan modelos de captación que puedan integrarse en la instalación. “Permite buscar una localización eficiente, garantizar el recurso y ganar la confianza del cliente”, explica el experto.

En ese sentido, Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos, recordó que “el conocimiento del terreno permite conseguir los mejores rendimientos de las instalaciones geotérmicas”. El Colegio ha propuesto a los partidos políticos medidas para impulsar la geotermia en España como la reforma de los documentos básicos del Código Técnico de Edificación (CTE) para introducir la geotermia en la construcción y rehabilitación de edificios. Asimismo ha propuesto un Libro Blanco sobre la Geotermia de Baja Entalpía para impulsar una adecuada legislación y ayudas financieras para desarrollar geotermia en edificaciones.

A ese respecto, José María González, director general de APPA, apostó por ampliar el debate de las renovables “más allá de los usos eléctricos e incluir los térmicos”, donde la geotermia juega un papel destacado. González recordó que en España “el 80% de la energía que utilizamos la traemos de fuera”. “Gastamos 40.000 millones de euros en traer energía del exterior”, señaló. Además, todavía “más del 50% de la energía que consumimos proviene del petróleo”. El sector de la geotermia aporta a la economía española 30 millones de euros, pero tiene un papel modesto en el mix energético”, lamento el director general la Asociación de Empresas de Energías Renovables.

Una coalición de 38 países y más de 20 socios de la industria y desarrollo han unido sus fuerzas para aumentar la cuota de energía geotérmica en el mix energético global. Presentado en un evento de alto nivel en la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU en París (COP21), la geotérmica Alianza Global, una iniciativa facilitada por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) aspira a lograr un aumento del 500 % de la capacidad instalada mundial de energía geotérmica y un aumento del 200% en calefacción geotérmica en 2030.

“La geotérmica ha demostrado su potencial para ser parte tanto del clima global como de la agenda de acción energética”, dijo el director general de IRENA, Adnan Z. Amin. “Aunque la energía geotérmica puede proporcionar energía de carga base a unos costos de lo más bajos de cualquier fuente de energía, sigue estando en vías de desarrollo. La Alianza Global Geotérmica proporcionará una plataforma para que los socios compartan las mejores prácticas, reducir aún más los costos y obtener el mayor beneficio de este recurso energético sostenible “.

Cerca de 90 países tienen el potencial para el desarrollo del recurso energético geotérmico, sin embargo, sólo existen 13 GW de potencia instalada en todo el mundo.
Una tecnología probada, el principal obstáculo para la inversión en energía geotérmica, y el desarrollo ha sido, históricamente, los elevados costos iniciales de los estudios geofísicos de superficie y perforación para la exploración de los recursos geotérmicos. Pero una vez que un proyecto geotérmico está en funcionamiento, se puede generar electricidad a un bajo costo. La Alianza tratará de superar estas barreras mitigando los riesgos y promoviendo la cooperación tecnológica, la coordinación de las iniciativas regionales y nacionales y facilitando las inversiones en energía geotérmica en los mercados energéticos.

En dos años de consultas preliminares, el GGA ha reunido un importante apoyo de los gobiernos, los principales actores de la industria, asociados para el desarrollo, instituciones regionales y nacionales y organizaciones no gubernamentales. La iniciativa se inició en septiembre de 2014 en la Cumbre Climática organizada por el secretario general de la ONU, Ban Kimoon.

De izquierda a derecha : Ministro Ségolène Royal, France; Presidente Olafur Ragnar Grimsson, Islandia; Director General IRENA Adnan Z. Amin.

Turboden, empresa del grupo de Mitsubishi Heavy Industries (MHI), líder en la producción de turbogeneradores de ciclo orgánico de Rankine (ORC) para la generación de energía distribuida empleando fuentes renovables y el calor residual, ha anunciado la exitosa operación de una planta de energía geotérmica de 6 MW en Japón .

La planta ha sido construida en cooperación con Mitsubishi Heavy Industries para el mayor productor de generación de energía geotérmica de Japón.

La planta, que entró en servicio en junio de 2015, es la primera planta Turboden en Japón, produce energía en dos fases a 140 ° C. En particular, después de la separación, la fase vapor se condensa en el evaporador, mientras que el precalentador recibe sólo una fase líquida.

Para este proyecto, Turboden ha suministrado su turbina ORC altamente eficiente y el proceso de ingeniería, junto con la puesta en servicio y puesta en marcha de la planta.

A raíz del crecimiento en el mercado asiático, Turboden recientemente ha sido seleccionada para suministrar una planta geotérmica de 50 MW en Filipinas.

El pasado septiembre Turboden, en consorcio con la empresa TSK española, se adjudicó la construcción llave en mano de la planta de energía geotérmica 50 MWe en Oriental Mindoro: cuatro turbogeneradores ORC que suministrarán energía eléctrica a las cooperativas eléctricas locales, ORMECO y OMECO.

Emerging Power Inc (EPI) es el primer inversor privado en energía renovable en Filipinas, con el objetivo de una instalación total de 300 MW en cartera en los próximos tres años. El plan prevé la realización plena de 50 MW de capacidad antes de finales de 2017, que consta de diferentes fases del proyecto.

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Exergy ha firmado un contrato con EDA Renováveis para la construcción de una planta geotérmica binaria de 4 MW en las Azores, Portugal. La planta se construirá en la isla Terceira en una zona llamada Chambre-Pico Alto. Se prevé que la planta esté plenamente operativa a principios de 2017.

El alcance del contrato es realizar una solución llave en mano para la construcción de la planta de energía geotérmica en Pico Alto utilizando el recurso geotérmico disponible de los pozos existentes de la forma más eficiente. El diseño y la fabricación de la planta ORC, las tareas de ingeniería, suministro y de construcción serán llevados a cabo por Exergy junto con CME, empresa EPC internacional.

El recurso es de alta entalpía y ambas fases, (de vapor y líquido) son explotadas tras su separación. La opción por la tecnología binaria frente a una planta tipo flash tradicional se debe a su mejor ajuste a las restricciones ambientales y su mayor capacidad de adaptación a la variación en el flujo del recurso y la presión.

La planta explotará el recurso por medio de un diseño de ciclo eficiente que utiliza el calor disponible tanto de las salmueras geotérmicas como de los flujos de vapor en sus intercambiadores de calor. No es necesaria agua extra gracias a la refrigeración directa por aire del fluido de trabajo. Se alcanzará la mayor eficiencia de conversión posible gracias a la tecnología Radial Outflow Turbine específicamente diseñada por los ingenieros de Exergy para EDA Renováveis.

La ceremonia de inauguración del proyecto geotérmico de Pico Alto se celebró en Terceira, el pasado 22 de octubre, organizada por EDA Renováveis y presidida por el Secretario Regional de Turismo, Vítor Angelo de Fraga y el presidente de EDA Renováveis Duarte José Botelho da Ponte. El CEO de Exergy Claudio Spadacini formó parte de la comitiva.

La marca Vaillant y concretamente sus bombas de calor geotérmicas de alta potencia han sido las elegidas para la climatización de una instalación agropecuaria en la provincia de Lleida. Se trata de una granja de producción de cochinillos de menos de tres meses, ubicada en la localidad de Menarguens, a 16 km de la capital de la provincia, una zona con una economía agraria e industrial, basada en la producción y transformación de cereales, harineras, pastas y ganado porcino.

La granja produce más de 20.000 cochinillos al año. Su principal necesidad es incrementar la eficiencia de la instalación, reducir el gasto económico y contar con un sistema de calefacción que permita calentar de forma constante y homogénea tanto a los animales recién nacidos como a las 800 madres que habitualmente habitan la instalación.

Antes de la reforma, la granja contaba con una caldera de gasoil con un consumo energético de 160.524 kWh año reales (24.000 litros de gasoil/año), lo que suponía un gasto energético de alrededor de 21.600 €/año.

Tras los estudios pertinentes se optó por la instalación de dos bombas de calor geotérmicas de alta potencia para instalaciones de grandes dimensiones en cascada, modelo geoTHERM VWS 141 de Vaillant, para la producción de calefacción. La instalación se completa con dos acumuladores VI 370, un sistema solar de apoyo y el emisor es suelo radiante, que se encuentra a una temperatura constante en superficie de 32 ºC.

La zona de captación consta de 6 pozos de 102 metros cada uno. Cada bomba de calor abastece a un ala de la granja. Ambas alas son simétricas.
Se optó por la geotermia dado que los cochinillos recién nacidos necesitan calor constante para crecer más rápido. La baja temperatura que producen las bombas de calor geotérmicas, es la solución ideal, ya que en estas condiciones también es cuando mayor rendimiento tiene el sistema. Además, al no tener ACS, los equipos de geotermia siempre están a un régimen bajo de trabajo, lo que proporciona SCOPs que siempre superan el 5.

Gracias a la reforma e instalación de las bombas de calor geotérmicas en cascada de Vaillant se ha conseguido un ahorro del 65% con respecto al consumo de gasoil de años anteriores. Esto significa que el coste energético no alcanza los 6.000 €/año.

Los estudios realizados en base al coste total de la instalación y el consumo energético que se va a realizar con las bombas de calor geotérmicas estiman que la inversión realizar se amortiza en 2,55 años.

La rápida inversión de Kenia en energía geotérmica en los últimos años está dando cada vez más dividendos a través del suministro de energía limpia y confiable y bajando el costo de la electricidad para los consumidores.

La energía geotérmica, que se genera a partir de vapor natural de la tierra, algunos tan lejanos como tres kilómetros bajo tierra, es una fuente de energía renovable y, a diferencia de la hidráulica, su salida no se ve afectada por los caprichos del clima. El gobierno de Kenia ha intensificado recientemente el desarrollo geotérmico en nuevos campos, incluyendo Menengai, a cargo de la Compañía de Fomento geotérmica.

La contribución geotérmica en la producción energética total nacional aumentó a 51% la semana pasada, después de la puesta en marcha de dos nuevas plantas con una capacidad combinada de 280 megavatios: Olkaria 1 y Olkaria 4 en el Valle del Rift.

Con el apoyo del Grupo del Banco Mundial, Olkaria es uno de los mayores proyectos de inversión única de energía geotérmica en el mundo y la geotérmica es ahora la mayor fuente de electricidad para Kenia, por delante de la energía hidroeléctrica que ha dominado la fuente de alimentación del país durante décadas. En 2010, la geotérmica representó un mero 13% de mezcla de energía de Kengen. Otros socios del proyecto Olkaria son la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, el Banco Europeo de Inversiones, la Agencia de Francia de Développement y KFW de Alemania.

El plan de Kenia, según funcionarios KenGen, es aumentar la capacidad geotérmica en otros 460 megavatios en 2018 para reducir el volumen de la energía hidroeléctrica al 28% en 2018. Esto reducirá significativamente la exposición de los consumidores de electricidad de Kenia a las consecuencias de la sequía, lo que reduce considerablemente la fuente de alimentación de las centrales hidroeléctricas y obliga al país a recurrir al costoso diésel energía generada.

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