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ANOTACIONES
DE UNA HISTORIA
DE LA GEOTERMIA
EN EL PERÚ
POR: ROBERTO TAMAYO PEREYRA,
EX DIRECTOR GENERAL DE
ELECTRICIDAD
l enfoque de los recursos energéticos
renovables (RER), no es uno que se
haya formulado recién en nuestros
días, las tecnologías que se integran
a este enfoque provienen de algunas
centurias atrás, como se desprende
desde la invención del motor a vapor
de Watt durante la revolución industrial de Gran
Bretaña, allá por 1830. Así mismo, desde la crisis ener-
gética de 1973, denominada la crisis del petróleo por
razones geopolíticas en el medio oriente1, se habla de
las energías alternativas como de aquellas que deben
“sustituir paulatinamente a la oferta energética con-
vencional de origen fósil (petróleo, gas natural y car-
bón) y a la gran producción hidroeléctrica”2. Por otro
lado, el concepto acuñado de Transición Energética,
puede ser otorgado al científico Vaclav Smil3 , quien
describió las transiciones energéticas históricas con
mayor profundidad en el año 2010; es decir, compren-
E
demos mejor recién en nuestros tiempos el fenómeno
de la transición que fuera discutido hace 50 años.
Entonces, versa el dicho que ya nada está por descu-
brirse, y el Perú, que no fue ajeno a ello, prestó aten-
ción y se interesó finalmente por esta problemática en
los años 70; por las razones económicas y tecnológicas
que siempre conlleva, actualmente se ha sumado a esta
problemática los aspectos ambientales. Prueba de ello,
es que ubiqué archivos de una publicación de DESCO,
denominada “Recursos energéticos para el desarrollo
nacional”; es el resumen de un seminario realizado en
1988 titulado “Alternativas para una política energética
integral”.
En este contexto, primeramente quiero brindar un
reconocimiento a un ingeniero de abolengo que supo
conceptualizar el uso y la administración de los recur-
sos energéticos, y que más, si fue el pionero especialis-
ta de la geotermia en el Perú; me refiero a uno de mis
mentores, al ingeniero Ramiro Moro (especialista de la
GEOTERMIA
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973
Recursos energéticos para el desarrollo nacional. DESCO. 1989.
Smil, Vaclav. 2010. Energy Transitions. History, Requirements, Prospects. Praeger.
1
2
3
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133
Battocletti et al., 1999.4
otrora Electroperú), quien identi-
ficó que el uso directo del recurso
termal permite una eficiencia
hasta del 80%, en comparación
del obtenido para la conversión
de electricidad que llegaba al 20%
(eran los años 70). La ingeniería ha
demostrado hace muchos años la
aplicación con éxito de la geoter-
mia y el enfoque de las RER. Así
mismo, es muy especial referirme
a colegas que impulsaron e impul-
san el desarrollo de esta tecnolo-
gía, y que para los propósitos de
estas anotaciones, sus legados nos
sirven como valiosos aportes; me
refiero al ingeniero Mardo Mendo-
za, que en su calidad de Director
de Concesiones desde el año 2001
hasta el 2012, pudo contribuir con
el desarrollo de normas y expe-
dición de sendas autorizaciones y
concesiones; así como, a los aportes
técnicos de difusión y promoción
de la ingeniera Vicentina Cruz, ex-
perta del INGEMMET en materias
geológicas y fisicoquímicas; y, de
muchos otros expertos de nuestros
país.
GEOTERMIA
En efecto, en los años 70, se
efectuaron estudios y evaluacio-
nes preliminares de los recursos
geotérmicos del Perú, por diversas
instituciones como Electroperú, IN-
GEMMET, Proyecto Especial Tacna
(PET), Instituto Peruano de Ener-
gía Nuclear (IPEN), con el apoyo
y colaboración de organismos
internacionales. Uno de los estu-
dios más relevantes fue realizado
por INGEMMET entre 1997 y 2003,
en el cual se muestrearon más de
500 manifestaciones superficiales
de más de 20ºC, en todo el país4 .
Pero también, se han identificado
más de 300 manifestaciones geo-
termales entre 40° – 89°, situadas
preferentemente a lo largo de la
Cordillera Occidental y en menor
proporción en los valles interandi-
nos y la zona oriental; lo cual ha
permitido definir seis (6) regiones
geotermales, que son:1) Cajamarca,
2) Huaraz, 3) Churín, 4) Central, 5)
Cadena de Conos Volcánicos y 6)
Puno - Cusco.
Así, la evaluación del potencial
geotérmico en el Perú se inició en
los años 70, con los primeros inven-
tarios de fuentes termales a nivel
de todo el territorio peruano. Estos
estudios fueron realizados por el
Servicio Geológico del Perú, IN-
GEOMIN posteriormente INGEM-
MET, luego se emprendieron varios
trabajos específicos relacionados a
la evaluación del potencial geotér-
mico del Perú, tanto por iniciativa
privada, pública y a través de la
cooperación técnica internacional,
como se detalla a continuación:
• En 1975, MINERO PERU efectuó
estudios de exploración preliminar
de las manifestaciones geotermales
de Calacoa y Salinas en Moquegua.
• En 1976, Geothermal Energy
Research del Japón, realizó trabajos
de exploraciones preliminares en
la cuenca del Vilcanota en Cusco.
• En 1977, el INIE efectuó el
primer censo de manifestaciones
geotermales.
• En 1978, el INGEMMET elaboró
un inventario y agrupación geográ-
fica de afloramientos geotermales
por regiones.
• EN 1979-1980, INGEMMET y
AQUATER de Italia efectuaron
estudios de reconocimiento geotér-
mico de la Región V.
• En 1980, Geothermal Energy
System Ltd. hizo estudios geotérmi-
cos de las zonas de Calacoa, Tutu-
paca y las Salinas en Moquegua.
• Entre los años 1983 y 1985,
INGEMMET y British Geological
Survey efectuaron un inventario
parcial de manifestaciones geo-
termales de la Región VI, departa-
mentos de Cusco y Puno.
• Entre los años 1983 y 1986,
ELECTROPERÚ y CESEN de Italia
efectuaron estudio de reconoci-
miento geotérmico de las Regiones
I a IV.
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134
• En el año 1986, ELECTROPERÚ
con asistencia técnica de la OIEA y
las NU realizaron investigaciones
geoquímicas en la Región V.
• En el año 1994, INGEMMET
por encargo de ELECTRO PERÚ,
realiza el Estudio Geovolcanoló-
gico e Inventario Sistemático de
Manifestaciones Geotermales del
Lote Tutupaca.
• En 1997, CENERGÍA y el IIE de
México efectuó la evaluación de la
información, estudios disponibles,
realizados por INGEMMET, ELEC-
TROPERU, CENERGÍA, Proyecto
Especial Tacna, IPEN y la Coopera-
ción Internacional.
A partir del año 2006, a iniciativa
del Ministerio de Energía y Minas
(MINEM) se iniciaron los estudios
de Evaluación del Potencial Geotér-
mico del Perú, en consideración al
crecimiento económico que el Perú
estaba experimentando en esos mo-
mentos y que conllevaba a su vez a
un crecimiento significativo de la
demanda de energía eléctrica por
parte del sector minero, industrial,
construcción, entre otros, y por
la fundamental importancia de
diversificar la matriz energética
del país. En ese año, se encomienda
a INGEMMET, como Organismo
Público Técnico Especializado del
Sector de Energía y Minas, para
llevar a cabo el Proyecto de GA-21
“Evaluación del Potencial Geo-
térmico del Perú”, a través de su
Dirección de Geología Ambiental
y Riesgo Geológico, realizando
estudios de exploración geológica
y geoquímica de las manifestacio-
nes geotermales. Los estudios se
iniciaron en la región de Tacna,
seguido de Moquegua, Arequipa
así sucesivamente hasta completar
todo el territorio nacional.
En el 2007, a través del APCI,
el MINEM obtuvo el apoyo de
parte del Gobierno de Japón para
propósitos de desarrollar la geoter-
mia en el país, encomendándose
a dos bancos el financiamiento no
rembolsable para establecer dos
proyectos pilotos en los campos
geotermales de Calientes y Bora-
teras en la región Tacna, donde
el Banco Japonés de Cooperación
Internacional (JBIC por sus siglas
en inglés) financió el proyecto
de Calientes y Organización de
Comercio Exterior de Japón (JE-
TRO por sus siglas en inglés) el de
Borateras. Ese mismo año, el JBIC
y JETRO designan a los expertos de
la Consultora Internacional WEST
JAPAN ENGINEERING CONSUL-
TANTS, para realizar los estudios
de pre factibilidad en los campos
de Borateras y Calientes. Trabajos
que consistieron en exploraciones
geológicas, geoquímicas y geofí-
sicas, así como, la evaluación de
ingeniería de ambos campos. En
estos estudios se contó con la par-
ticipación de INGEMMET, por ser
la institución capacitada en el tema
y que cuenta con la información
geoquímica (Inventario Nacional
de Fuentes Termales) y geológi-
ca (mapas geológicos, a escalas
1:100,000 y 1:50,000), así como con
trabajos previos en el tema (Mapa
Geotérmico del Perú, estudios so-
bre hidrotermalismo en el sur del
Perú, Kallapuma, entre otros).
En el 2009, el MINEM suscribió
un Acuerdo de Cooperación Téc-
nica con el Gobierno de Japón, con
la finalidad de llevar adelante los
estudios del Plan maestro de Desa-
rrollo de la Energía Geotérmica en
el Perú, con el objetivo de formular
un plan maestro que indique la
hoja de ruta del desarrollo de la
energía geotérmica en el Perú, de
recopilar información del recurso
geotérmico preparando una base
de datos sobre dicho recurso para
la evaluación de su potencial, eva-
luación económica, así como la pla-
nificación de su óptimo desarrollo
para la generación de electricidad,
y de transferir las habilidades y
conocimientos técnicos al personal
de la contraparte.
A partir del año 2010, el MINEM
y el INGEMMET trabajaron inten-
samente en los informes técnicos
de los expedientes de solicitudes de
autorización para la exploración de
recursos geotérmicos en el Perú,
solicitados por diversas empresas
GEOTERMIA
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135
peruanas y extranjeras. En el 2011,
se iniciaron los Talleres Itinerantes
de Geotermia liderados por estas
dos instituciones, con la participa-
ción de las Direcciones Regionales
de Energía y Minas (DREM) de
Tacna, Moquegua y Puno, los Go-
biernos Regionales, las autoridades
locales, la comunidad y las empre-
sas privadas del sector. El objetivo
fue promover, informar, educar y
empoderar a las autoridades sobre
geotermia con la finalidad de
formar personas capaces de tomar
acuerdos, compromisos y decisio-
nes en el proceso de la aplicación
de la Ley de Consulta Previa.
En el año 2010, el gobierno del
Perú y la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA por
sus siglas en inglés), emprendieron
una colaboración con el objetivo de
conformar un Plan Maestro para el
desarrollo de energía geotérmica,
con la finalidad de promover y
acelerar el desarrollo de la energía
geotérmica y los programas de
explotación en el Perú.
En junio de 2012, tuve la oportu-
nidad conjuntamente con funcio-
narios del MINEM, de aprobar el
Informe Final del Plan Maestro
presentado por la misión del JICA
y de la Consultora Internacional
WEST JAPAN ENGINEERING
CONSULTANTS. Los resultados
de este estudio, estimaron que
existe un potencial considerable de
recursos geotérmicos aptos para
la generación eléctrica en el Perú
que podrían superar los 3.000 MW.
Sin embargo, en la actualidad no
hay ningún emprendimiento de
explotación de este recurso en el
país dado a que el país no ha conso-
lidado los conocimientos técnicos y
experiencia necesaria para la explo-
ración, desarrollo y explotación de
los recursos geotérmicos.
Desde el ámbito normativo, para
la promoción del desarrollo de
recursos geotérmicos, se promul-
gó la Ley Orgánica de Recursos
Geotérmicos (Ley 26848) en julio
de 1997, mediante la cual se normó
lo relativo al aprovechamiento de
los recursos geotérmicos del suelo
y del subsuelo del territorio nacio-
nal, y su respectivo Reglamento
de la Ley Orgánica de los Recursos
Geotérmicos aprobado en el 2006
mediante Decreto Supremo 072-
2006-EM. En el 2008 se publicó el
Decreto Supremo 016-2008-EM, que
además de modificar el Reglamen-
to de la Ley Orgánica de Recursos
Geotérmicos, también incorporó la
posibilidad de utilizar medidas de
promoción de la inversión privada
a través de PROINVERSIÓN. El
nuevo Reglamento de la Ley 26848
(2010) introdujo señales de promo-
ción para la participación de la in-
versión privada en el desarrollo de
esta fuente energética y reducir el
riesgo en ellas. Así mismo, median-
te Resolución Ministerial 191-2007-
PCM, se constituyó una Comisión
Técnica Multisectorial.
En el ámbito del análisis econó-
mico, se discute mucho sobre los
costos variables nulos atribuidos
a las tecnologías RER, y a otros
beneficios que pueden traer las
mismas, como poder estar ubicadas
cerca a los centros de carga, porque
es lógico o razonable pensar que
la generación debe estar cerca de
la demanda, y tener energía de
costo “cero” es lo mejor desde una
perspectiva social y nacional. Las
tecnologías RER ofrecen ello, costo
“cero”, pero su alcance puede estar
limitado por un sistema radial
como el peruano. Luego, en el Perú
se cuenta potencial geotérmico, el
cual es un recurso energético reno-
vable también de costo “cero”, con
las mismas cualidades operativas
de una tecnología convencional,
el potencial de ésta desafortunada-
mente aún no se explota. La geo-
termia, que además está donde más
se la necesita, en el sur del país.
Hasta aquí, es oportuno reparar
en la Tesis de los colegas ingenie-
ros Julio Apaza y Juan Olazabal,
denominada “La energía geotér-
mica como alternativa económica
y sostenible para solucionar el
déficit de generación eléctrica en
la zona sur del Perú”, que les valió
para optar el Grado académico de
Maestro en ingeniería con mención
en energética, grado expedido por
la Facultad de Ingeniería Mecáni-
ca de la Universidad Nacional de
Ingeniería, la cual con su permiso
GEOTERMIA
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136
la comparto5, una tesis que mere-
cidamente ha ganado espacio en
redes sociales. En la referida Tesis,
se simuló en el SEIN el impacto de
una central geotérmica de 100 MW
conectada en la barra de Toque-
lapa 138 kV con el modelo SDDP,
los resultados son muy sugerentes
para el periodo 2015/2016; estima-
ron que se lograría significativos
ahorros al costo operativo del SEIN.
La coyuntura en el 2015 era que,
de no concretarse proyectos, dada
la proyección de una demanda
muy optimista del Plan de Trans-
misión, iban a despachar reservas
frías en el Sur, situación carísima.
Ello obviamente no sucedió; sin
embargo, con la misma metodolo-
gía propuesta en la Tesis, se puede
explorar con mayor amplitud
nuevos escenarios, que serían útiles
para las futuras decisiones, ya sean
a través de subastas o no.
Como hemos manifestado siem-
pre, el Perú debe darse una oportu-
nidad en el desarrollo de proyectos
con tecnologías como la geotermia,
dado que estos no sólo pueden
brindar sostenibilidad a la oferta
eléctrica o matriz energética, sino
que coadyuva a la solución de pro-
blemas de otras disciplinas o sec-
tores (vivienda, salud, entre otros)
cuya cuantificación de su beneficio/
costo es más compleja. Al margen
de que se cuente en el Perú con el
marco normativo que permitiría
su inserción en el mercado, aspec-
to que últimamente está siendo
evaluado por la pre publicación de
un proyecto de Decreto Supremo
que modifica varios reglamentos,
y que sea hartamente conocida las
restricciones en el financiamiento
por el alto riesgo en sus primeras
etapas, sería importante tomar en
cuenta -a decir de los expertos-,
que este tipo de inversiones pasan
por una importante voluntad y
decisión política y participación de
avales por parte del Estado.
Las ventajas de la energía geotér-
mica se las puede describir de la si-
guiente forma: (1) produce energía
amigable con el medio ambiente;
la conversión de energía geotérmi-
ca en electricidad involucra un pro-
ceso limpio con bajas emisiones de
CO2, (2) se convierte en una fuente
de energía altamente confiable;
dentro de las energías renovables
es una de la que ofrece un alto
factor de planta, dándole estabili-
dad al suministro de día y noche y
durante todo el año, lo que lo hace
en una fuente de suministro muy
confiable, (3) puede referirse como
fuente de energía autóctona, ya
que coadyuva la oportunidad de
disminuir la importación de com-
bustibles fósiles que están afectos
al movimiento del precio interna-
cional, generando estabilidad en la
balanza económica; además, es un
recurso energético independiente
de las fluctuaciones económicas (4)
desarrollo local, debido a que el va-
GEOTERMIA
https://www.slideshare.net/RobertoCarlosTamayoP/tesis-energa-geotrmica-en-la-zona-sur-del-per5
www.revistaenergia.pe �Agosto 2020
137
por resultante puede ser utilizado
para el suministro de agua para la
agricultura o el consumo humano,
o como fuente calorífica en la agri-
cultura o acuacultura o para secar
cereales y maderas, entre otros.
Pero tomando en cuenta el
monto relativamente alto de la
inversión y el riesgo de la explo-
tación en desarrollo de recursos
geotérmicos, hace difícil conside-
rar la posibilidad de que el sector
privado invierta en actividades de
exploración geotérmica desde una
etapa inicial. De la experiencia geo-
térmica en Latinoamérica (México,
El Salvador, Costa Rica, Nicaragua,
Guatemala, Chile) se observa que
los Gobiernos han tomado la inicia-
tiva de ejecutar íntegramente los
proyectos reduciendo el riesgo de
recursos y de inversión.
Durante mi periplo por el MI-
NEM, se me brindó la oportunidad
de participar de una capacitación
técnica relativa a la geotermia
asistido por JICA; con la finalidad
de difundir los conceptos del desa-
rrollo de la geotermia, he podido
recopilar las notas académicas
impartidas por profesores desta-
cados conocedores del JICA en la
materia de geotermia en el Japón6,
así como las referencias de un
Plan de Acción para el Perú, que se
planteó en el 2012 para este pro-
pósito7. El debate central se basó
en la importancia de sustentar lo
mínimo necesario para disminuir
el riesgo de exploración. El Plan
de Acción formulado aquella vez,
puede resumirse en lo siguiente:
• Establecer criterios técnicos que
se deben tener en cuenta para la
evaluación de proyectos geotérmi-
cos.
• Capacitar a los profesionales
que se encargarán de la evaluación
de las solicitudes de exploración y
explotación de recursos geotérmi-
cos.
• Gestionar la compatibilidad de
los proyectos geotérmicos que se
encuentran áreas de conservación
regional o zonas protegidas.
• Sistematizar el proceso de
consulta previa para hacerlo en el
menor tiempo posible.
• Gestionar ante la autoridad
ambiental la definición de los
instrumentos ambientales para las
actividades geotérmicas.
• Gestionar ante el Gobierno Cen-
tral la solicitud de préstamo para
desarrollar un proyecto geotérmico
piloto.
• Introducir los proyectos geotér-
micos en la Subasta de Recursos
Renovables (RER)8 .
• Realizar talleres y presentacio-
nes de alto impacto a las autori-
dades regionales y locales sobre
los beneficios de la geotermia y
el potencial estimado en el Plan
Maestro.
Pero es de esperarse, que siem-
pre se presenten dificultades, y las
formuladas se describen a conti-
nuación:
• No se han establecido los crite-
rios de evaluación técnica, respecto
a la metodología, parámetros y
estándares aplicables.
• Falta de profesionales especia-
listas en materia de exploración y
explotación de recursos geotérmi-
cos.
GEOTERMIA
• Ubicación de los campos geo-
térmicos en parques nacionales
o áreas protegidas que impide su
desarrollo.
• Aplicación del derecho a la con-
sulta previa a los pueblos indígenas
para los proyectos geotérmicos.
• Los instrumentos ambientales
que deben aplicarse a los proyectos
geotérmicos no están definidos.
• La asignación de recursos para
la exploración implica un riesgo
significativo.
• La inversión en la fase de explo-
ración y perforación es muy alta.
• Desconocimiento de las au-
toridades del Gobierno Central,
Regional y Local de los beneficios
de la geotermia para el desarrollo
del país.
Con una cuantiosa y valiosa
información relacionada a la
geotermia (que incluye un Plan
Maestro), muchas veces nos permi-
timos desatender las propuestas de
emprendimiento de su desarrollo,
los que datan del siglo pasado. Por
ello, la experiencia nos señala que
se debe pensar en proponer no solo
argumentos técnicos, económicos,
financieros, legales, sino argumen-
tos de geopolítica, y se me ocurre
hasta de balanza comercial. Es
decir, las ventajas ya no solo deben
venir por que emite ralo CO2, o
tiene un excelente factor de planta,
o una vida útil en la práctica que
puede superar una centuria; sino
que su desarrollo permitiría, entre
otros, explorar y progresar la in-
geniería nacional, el desarrollo de
la infraestructura complementaria
y de servicios, lo cual posibilitaría
https://www.slideshare.net/RobertoCarlosTamayoP/notas-de-energa-geotrmica-en-japn
https://www.slideshare.net/RobertoCarlosTamayoP/exposicin-plan-de-accin-geotermia-per-japn-2012
https://www.slideshare.net/RobertoCarlosTamayoP/geotermia-en-el-per-2012
Recomendación referida en el 2012 a propósito de la subasta que se realizaría en el 2015.
6
7
8
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138
más mano de obra por MW insta-
lado que una convencional u otras
no convencionales.
Con relación a sus costos. En
el año 2016, el BID refería que,
(…) “en un mundo que necesita
cada vez más opciones de energía
limpia, la geotérmica llama la
atención por los beneficios que
proporciona cuando se desarrolla
adecuadamente. Puede generar
electricidad con un menor impac-
to ambiental y a un menor costo
que el requerido por los combus-
tibles fósiles como el petróleo y
el carbón. Y por ser una fuente
renovable, ayuda a mejorar la
seguridad del suministro eléctrico.
A pesar de todos estos beneficios, la
complejidad y el coste de iniciar las
operaciones son grandes” (…), ex-
plica además que, (…) “el potencial
global de exploración es de entre
70 y 80 GW. Sin embargo, después
de más de 100 años, sólo el 15% de
las reservas geotérmicas conocidas
en todo el mundo son explotadas
para la producción de electricidad,
y generan apenas 12GW” (…).
Se conoce que el costo inicial
de la exploración y la perfora-
ción de entre tres y cinco pozos
geotérmicos oscila entre 20 y 30
millones de dólares (al 2016). Puede
considerarse una suma pequeña
en comparación con el costo total
de un desarrollo geotérmico, pero
difícil de plantear, dado el riesgo
de las operaciones. Estos costos ya
habrían venido siendo asumidos
por las empresas que mantienen
concesiones y que han avanzado
sus estudios superficiales. Así mis-
mo, muchas referencias nos llevan
a señalar, y me sumo a ello, que el
sector público sigue siendo el ma-
yor inversor en este tipo de energía
debido por su capacidad de asumir
los riesgos. El BID refiere, que en
GEOTERMIA
LATAM hay nueve campos que re-
cibieron aporte estatal, y cinco con
inversiones compartidas (guberna-
mentales y del sector privado).
Con relación a la situación del
recurso geotérmico en la región,
en Latinoamérica existen 22 Plantas
geotermales ubicadas en seis países
(México, El Salvador, Costa Rica,
Nicaragua, Guatemala, Chile) con
una capacidad de 1,300 MW aproxi-
madamente. Solo como referencia,
el Japón cuenta con 17 centrales
geotérmicas que suman un total
de 540 MW, tuve la oportunidad
de visitar el campo geotérmico de
Hatchobaru de 110 MW.
En este sentido, hace algún tiem-
po ya, comentaba la noticia relativa
a la “Primera planta geotérmica de
Sudamérica: Enel y la Empresa Na-
cional de Petróleo de Chile (Enap)
inyectan energía al sistema con
Cerro Pabellón”, de 50 MW. Debe-
mos recordar que Perú promulgó
su Ley relativa a geotermia en 1997
y Chile hizo lo propio en el 2000; el
segundo ya concretó el desafío.
Buscando algunos antecedentes
encontramos que el 2012 Chile ya
tenía desarrollado el proyecto, y el
2015 concretó su cierre financiero
con una APP celebrada entre Enel
(51%) y Enap (49%). Es decir, les
tomó entre madurar, proyectar y
construir 15 años, nosotros vamos
en un poco más de 20, y lo más
importante es que estos empren-
dimientos parecieran estar demos-
trando ser rentables.
Para mayor información respecto
a un análisis teórico de costos de
inversión y de operación y man-
tenimiento, nos podemos remitir
al efectuado por el Profesor Hugh
Rudnick9.
Siempre fue y es el principal
obstáculo, la etapa de perforación
por su alto riesgo de inversión.
Luego, habría que indagar cual fue
la participación y contribución de
Enap. Por qué no pensar entonces
para nuestro caso en Petroperú (o
Electroperú), se cuenta con un Plan
Maestro que fue concluido en el
2013 con el apoyo de JICA, bajo la
dirección técnica del WEST JAPAN
ENGINEERING CONSULTANTS
a cargo del Profesor Enrique Lima.
En alguna conversación este con-
notado científico nos indicó que el
Perú tiene grandes posibilidades
con los campos Borateras y Calien-
tes.
Es meritorio admitir que se con-
formó un gran equipo de trabajo
para el desarrollo de la geotermia
desde el 2006 hasta el 2014. Así
mismo, el trabajo en talleres itine-
rantes y la difusión y educación de
esta tecnología, así como en la su-
pervisión del desarrollo de la geo-
termia por el sector privado, con
activa acción en las etapas de ex-
ploración, explotación y operación,
debe constituir una clara señal de
la necesidad del fortalecimiento
de capacidades y consolidación de
equipos técnicos de geotermia por
parte de las entidades responsables.
Finalmente, el Perú de acuerdo
a los estudios realizados para la
elaboración del Plan Maestro para
el Desarrollo de la Energía Geotér-
mica en el Perú, posee un potencial
geotérmico total para generación
de energía eléctrica, estimado en
3000 MW repartidos en diferentes
Campos geotérmicos. Las regiones
con abundancia de recursos geo-
térmicos están mayoritariamente
localizadas en el la parte Sur del
Perú (aproximadamente 640 MW).
Cabe indicar que Bolivia también
a emprendido el desarrollo de una
planta piloto de geotermia de 5
MW, queda en el Perú tomar la
decisión más idónea considerando
una visión de largo plazo.
http://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno12/costosernc/C._Geo.html9

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Historia de la geotermia en el Perú

  • 1. www.revistaenergia.pe �Agosto 2020 132 ANOTACIONES DE UNA HISTORIA DE LA GEOTERMIA EN EL PERÚ POR: ROBERTO TAMAYO PEREYRA, EX DIRECTOR GENERAL DE ELECTRICIDAD l enfoque de los recursos energéticos renovables (RER), no es uno que se haya formulado recién en nuestros días, las tecnologías que se integran a este enfoque provienen de algunas centurias atrás, como se desprende desde la invención del motor a vapor de Watt durante la revolución industrial de Gran Bretaña, allá por 1830. Así mismo, desde la crisis ener- gética de 1973, denominada la crisis del petróleo por razones geopolíticas en el medio oriente1, se habla de las energías alternativas como de aquellas que deben “sustituir paulatinamente a la oferta energética con- vencional de origen fósil (petróleo, gas natural y car- bón) y a la gran producción hidroeléctrica”2. Por otro lado, el concepto acuñado de Transición Energética, puede ser otorgado al científico Vaclav Smil3 , quien describió las transiciones energéticas históricas con mayor profundidad en el año 2010; es decir, compren- E demos mejor recién en nuestros tiempos el fenómeno de la transición que fuera discutido hace 50 años. Entonces, versa el dicho que ya nada está por descu- brirse, y el Perú, que no fue ajeno a ello, prestó aten- ción y se interesó finalmente por esta problemática en los años 70; por las razones económicas y tecnológicas que siempre conlleva, actualmente se ha sumado a esta problemática los aspectos ambientales. Prueba de ello, es que ubiqué archivos de una publicación de DESCO, denominada “Recursos energéticos para el desarrollo nacional”; es el resumen de un seminario realizado en 1988 titulado “Alternativas para una política energética integral”. En este contexto, primeramente quiero brindar un reconocimiento a un ingeniero de abolengo que supo conceptualizar el uso y la administración de los recur- sos energéticos, y que más, si fue el pionero especialis- ta de la geotermia en el Perú; me refiero a uno de mis mentores, al ingeniero Ramiro Moro (especialista de la GEOTERMIA https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973 Recursos energéticos para el desarrollo nacional. DESCO. 1989. Smil, Vaclav. 2010. Energy Transitions. History, Requirements, Prospects. Praeger. 1 2 3
  • 2. www.revistaenergia.pe �Agosto 2020 133 Battocletti et al., 1999.4 otrora Electroperú), quien identi- ficó que el uso directo del recurso termal permite una eficiencia hasta del 80%, en comparación del obtenido para la conversión de electricidad que llegaba al 20% (eran los años 70). La ingeniería ha demostrado hace muchos años la aplicación con éxito de la geoter- mia y el enfoque de las RER. Así mismo, es muy especial referirme a colegas que impulsaron e impul- san el desarrollo de esta tecnolo- gía, y que para los propósitos de estas anotaciones, sus legados nos sirven como valiosos aportes; me refiero al ingeniero Mardo Mendo- za, que en su calidad de Director de Concesiones desde el año 2001 hasta el 2012, pudo contribuir con el desarrollo de normas y expe- dición de sendas autorizaciones y concesiones; así como, a los aportes técnicos de difusión y promoción de la ingeniera Vicentina Cruz, ex- perta del INGEMMET en materias geológicas y fisicoquímicas; y, de muchos otros expertos de nuestros país. GEOTERMIA En efecto, en los años 70, se efectuaron estudios y evaluacio- nes preliminares de los recursos geotérmicos del Perú, por diversas instituciones como Electroperú, IN- GEMMET, Proyecto Especial Tacna (PET), Instituto Peruano de Ener- gía Nuclear (IPEN), con el apoyo y colaboración de organismos internacionales. Uno de los estu- dios más relevantes fue realizado por INGEMMET entre 1997 y 2003, en el cual se muestrearon más de 500 manifestaciones superficiales de más de 20ºC, en todo el país4 . Pero también, se han identificado más de 300 manifestaciones geo- termales entre 40° – 89°, situadas preferentemente a lo largo de la Cordillera Occidental y en menor proporción en los valles interandi- nos y la zona oriental; lo cual ha permitido definir seis (6) regiones geotermales, que son:1) Cajamarca, 2) Huaraz, 3) Churín, 4) Central, 5) Cadena de Conos Volcánicos y 6) Puno - Cusco. Así, la evaluación del potencial geotérmico en el Perú se inició en los años 70, con los primeros inven- tarios de fuentes termales a nivel de todo el territorio peruano. Estos estudios fueron realizados por el Servicio Geológico del Perú, IN- GEOMIN posteriormente INGEM- MET, luego se emprendieron varios trabajos específicos relacionados a la evaluación del potencial geotér- mico del Perú, tanto por iniciativa privada, pública y a través de la cooperación técnica internacional, como se detalla a continuación: • En 1975, MINERO PERU efectuó estudios de exploración preliminar de las manifestaciones geotermales de Calacoa y Salinas en Moquegua. • En 1976, Geothermal Energy Research del Japón, realizó trabajos de exploraciones preliminares en la cuenca del Vilcanota en Cusco. • En 1977, el INIE efectuó el primer censo de manifestaciones geotermales. • En 1978, el INGEMMET elaboró un inventario y agrupación geográ- fica de afloramientos geotermales por regiones. • EN 1979-1980, INGEMMET y AQUATER de Italia efectuaron estudios de reconocimiento geotér- mico de la Región V. • En 1980, Geothermal Energy System Ltd. hizo estudios geotérmi- cos de las zonas de Calacoa, Tutu- paca y las Salinas en Moquegua. • Entre los años 1983 y 1985, INGEMMET y British Geological Survey efectuaron un inventario parcial de manifestaciones geo- termales de la Región VI, departa- mentos de Cusco y Puno. • Entre los años 1983 y 1986, ELECTROPERÚ y CESEN de Italia efectuaron estudio de reconoci- miento geotérmico de las Regiones I a IV.
  • 3. www.revistaenergia.pe �Agosto 2020 134 • En el año 1986, ELECTROPERÚ con asistencia técnica de la OIEA y las NU realizaron investigaciones geoquímicas en la Región V. • En el año 1994, INGEMMET por encargo de ELECTRO PERÚ, realiza el Estudio Geovolcanoló- gico e Inventario Sistemático de Manifestaciones Geotermales del Lote Tutupaca. • En 1997, CENERGÍA y el IIE de México efectuó la evaluación de la información, estudios disponibles, realizados por INGEMMET, ELEC- TROPERU, CENERGÍA, Proyecto Especial Tacna, IPEN y la Coopera- ción Internacional. A partir del año 2006, a iniciativa del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se iniciaron los estudios de Evaluación del Potencial Geotér- mico del Perú, en consideración al crecimiento económico que el Perú estaba experimentando en esos mo- mentos y que conllevaba a su vez a un crecimiento significativo de la demanda de energía eléctrica por parte del sector minero, industrial, construcción, entre otros, y por la fundamental importancia de diversificar la matriz energética del país. En ese año, se encomienda a INGEMMET, como Organismo Público Técnico Especializado del Sector de Energía y Minas, para llevar a cabo el Proyecto de GA-21 “Evaluación del Potencial Geo- térmico del Perú”, a través de su Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, realizando estudios de exploración geológica y geoquímica de las manifestacio- nes geotermales. Los estudios se iniciaron en la región de Tacna, seguido de Moquegua, Arequipa así sucesivamente hasta completar todo el territorio nacional. En el 2007, a través del APCI, el MINEM obtuvo el apoyo de parte del Gobierno de Japón para propósitos de desarrollar la geoter- mia en el país, encomendándose a dos bancos el financiamiento no rembolsable para establecer dos proyectos pilotos en los campos geotermales de Calientes y Bora- teras en la región Tacna, donde el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC por sus siglas en inglés) financió el proyecto de Calientes y Organización de Comercio Exterior de Japón (JE- TRO por sus siglas en inglés) el de Borateras. Ese mismo año, el JBIC y JETRO designan a los expertos de la Consultora Internacional WEST JAPAN ENGINEERING CONSUL- TANTS, para realizar los estudios de pre factibilidad en los campos de Borateras y Calientes. Trabajos que consistieron en exploraciones geológicas, geoquímicas y geofí- sicas, así como, la evaluación de ingeniería de ambos campos. En estos estudios se contó con la par- ticipación de INGEMMET, por ser la institución capacitada en el tema y que cuenta con la información geoquímica (Inventario Nacional de Fuentes Termales) y geológi- ca (mapas geológicos, a escalas 1:100,000 y 1:50,000), así como con trabajos previos en el tema (Mapa Geotérmico del Perú, estudios so- bre hidrotermalismo en el sur del Perú, Kallapuma, entre otros). En el 2009, el MINEM suscribió un Acuerdo de Cooperación Téc- nica con el Gobierno de Japón, con la finalidad de llevar adelante los estudios del Plan maestro de Desa- rrollo de la Energía Geotérmica en el Perú, con el objetivo de formular un plan maestro que indique la hoja de ruta del desarrollo de la energía geotérmica en el Perú, de recopilar información del recurso geotérmico preparando una base de datos sobre dicho recurso para la evaluación de su potencial, eva- luación económica, así como la pla- nificación de su óptimo desarrollo para la generación de electricidad, y de transferir las habilidades y conocimientos técnicos al personal de la contraparte. A partir del año 2010, el MINEM y el INGEMMET trabajaron inten- samente en los informes técnicos de los expedientes de solicitudes de autorización para la exploración de recursos geotérmicos en el Perú, solicitados por diversas empresas GEOTERMIA
  • 4. www.revistaenergia.pe �Agosto 2020 135 peruanas y extranjeras. En el 2011, se iniciaron los Talleres Itinerantes de Geotermia liderados por estas dos instituciones, con la participa- ción de las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) de Tacna, Moquegua y Puno, los Go- biernos Regionales, las autoridades locales, la comunidad y las empre- sas privadas del sector. El objetivo fue promover, informar, educar y empoderar a las autoridades sobre geotermia con la finalidad de formar personas capaces de tomar acuerdos, compromisos y decisio- nes en el proceso de la aplicación de la Ley de Consulta Previa. En el año 2010, el gobierno del Perú y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA por sus siglas en inglés), emprendieron una colaboración con el objetivo de conformar un Plan Maestro para el desarrollo de energía geotérmica, con la finalidad de promover y acelerar el desarrollo de la energía geotérmica y los programas de explotación en el Perú. En junio de 2012, tuve la oportu- nidad conjuntamente con funcio- narios del MINEM, de aprobar el Informe Final del Plan Maestro presentado por la misión del JICA y de la Consultora Internacional WEST JAPAN ENGINEERING CONSULTANTS. Los resultados de este estudio, estimaron que existe un potencial considerable de recursos geotérmicos aptos para la generación eléctrica en el Perú que podrían superar los 3.000 MW. Sin embargo, en la actualidad no hay ningún emprendimiento de explotación de este recurso en el país dado a que el país no ha conso- lidado los conocimientos técnicos y experiencia necesaria para la explo- ración, desarrollo y explotación de los recursos geotérmicos. Desde el ámbito normativo, para la promoción del desarrollo de recursos geotérmicos, se promul- gó la Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos (Ley 26848) en julio de 1997, mediante la cual se normó lo relativo al aprovechamiento de los recursos geotérmicos del suelo y del subsuelo del territorio nacio- nal, y su respectivo Reglamento de la Ley Orgánica de los Recursos Geotérmicos aprobado en el 2006 mediante Decreto Supremo 072- 2006-EM. En el 2008 se publicó el Decreto Supremo 016-2008-EM, que además de modificar el Reglamen- to de la Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos, también incorporó la posibilidad de utilizar medidas de promoción de la inversión privada a través de PROINVERSIÓN. El nuevo Reglamento de la Ley 26848 (2010) introdujo señales de promo- ción para la participación de la in- versión privada en el desarrollo de esta fuente energética y reducir el riesgo en ellas. Así mismo, median- te Resolución Ministerial 191-2007- PCM, se constituyó una Comisión Técnica Multisectorial. En el ámbito del análisis econó- mico, se discute mucho sobre los costos variables nulos atribuidos a las tecnologías RER, y a otros beneficios que pueden traer las mismas, como poder estar ubicadas cerca a los centros de carga, porque es lógico o razonable pensar que la generación debe estar cerca de la demanda, y tener energía de costo “cero” es lo mejor desde una perspectiva social y nacional. Las tecnologías RER ofrecen ello, costo “cero”, pero su alcance puede estar limitado por un sistema radial como el peruano. Luego, en el Perú se cuenta potencial geotérmico, el cual es un recurso energético reno- vable también de costo “cero”, con las mismas cualidades operativas de una tecnología convencional, el potencial de ésta desafortunada- mente aún no se explota. La geo- termia, que además está donde más se la necesita, en el sur del país. Hasta aquí, es oportuno reparar en la Tesis de los colegas ingenie- ros Julio Apaza y Juan Olazabal, denominada “La energía geotér- mica como alternativa económica y sostenible para solucionar el déficit de generación eléctrica en la zona sur del Perú”, que les valió para optar el Grado académico de Maestro en ingeniería con mención en energética, grado expedido por la Facultad de Ingeniería Mecáni- ca de la Universidad Nacional de Ingeniería, la cual con su permiso GEOTERMIA
  • 5. www.revistaenergia.pe �Agosto 2020 136 la comparto5, una tesis que mere- cidamente ha ganado espacio en redes sociales. En la referida Tesis, se simuló en el SEIN el impacto de una central geotérmica de 100 MW conectada en la barra de Toque- lapa 138 kV con el modelo SDDP, los resultados son muy sugerentes para el periodo 2015/2016; estima- ron que se lograría significativos ahorros al costo operativo del SEIN. La coyuntura en el 2015 era que, de no concretarse proyectos, dada la proyección de una demanda muy optimista del Plan de Trans- misión, iban a despachar reservas frías en el Sur, situación carísima. Ello obviamente no sucedió; sin embargo, con la misma metodolo- gía propuesta en la Tesis, se puede explorar con mayor amplitud nuevos escenarios, que serían útiles para las futuras decisiones, ya sean a través de subastas o no. Como hemos manifestado siem- pre, el Perú debe darse una oportu- nidad en el desarrollo de proyectos con tecnologías como la geotermia, dado que estos no sólo pueden brindar sostenibilidad a la oferta eléctrica o matriz energética, sino que coadyuva a la solución de pro- blemas de otras disciplinas o sec- tores (vivienda, salud, entre otros) cuya cuantificación de su beneficio/ costo es más compleja. Al margen de que se cuente en el Perú con el marco normativo que permitiría su inserción en el mercado, aspec- to que últimamente está siendo evaluado por la pre publicación de un proyecto de Decreto Supremo que modifica varios reglamentos, y que sea hartamente conocida las restricciones en el financiamiento por el alto riesgo en sus primeras etapas, sería importante tomar en cuenta -a decir de los expertos-, que este tipo de inversiones pasan por una importante voluntad y decisión política y participación de avales por parte del Estado. Las ventajas de la energía geotér- mica se las puede describir de la si- guiente forma: (1) produce energía amigable con el medio ambiente; la conversión de energía geotérmi- ca en electricidad involucra un pro- ceso limpio con bajas emisiones de CO2, (2) se convierte en una fuente de energía altamente confiable; dentro de las energías renovables es una de la que ofrece un alto factor de planta, dándole estabili- dad al suministro de día y noche y durante todo el año, lo que lo hace en una fuente de suministro muy confiable, (3) puede referirse como fuente de energía autóctona, ya que coadyuva la oportunidad de disminuir la importación de com- bustibles fósiles que están afectos al movimiento del precio interna- cional, generando estabilidad en la balanza económica; además, es un recurso energético independiente de las fluctuaciones económicas (4) desarrollo local, debido a que el va- GEOTERMIA https://www.slideshare.net/RobertoCarlosTamayoP/tesis-energa-geotrmica-en-la-zona-sur-del-per5
  • 6. www.revistaenergia.pe �Agosto 2020 137 por resultante puede ser utilizado para el suministro de agua para la agricultura o el consumo humano, o como fuente calorífica en la agri- cultura o acuacultura o para secar cereales y maderas, entre otros. Pero tomando en cuenta el monto relativamente alto de la inversión y el riesgo de la explo- tación en desarrollo de recursos geotérmicos, hace difícil conside- rar la posibilidad de que el sector privado invierta en actividades de exploración geotérmica desde una etapa inicial. De la experiencia geo- térmica en Latinoamérica (México, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Chile) se observa que los Gobiernos han tomado la inicia- tiva de ejecutar íntegramente los proyectos reduciendo el riesgo de recursos y de inversión. Durante mi periplo por el MI- NEM, se me brindó la oportunidad de participar de una capacitación técnica relativa a la geotermia asistido por JICA; con la finalidad de difundir los conceptos del desa- rrollo de la geotermia, he podido recopilar las notas académicas impartidas por profesores desta- cados conocedores del JICA en la materia de geotermia en el Japón6, así como las referencias de un Plan de Acción para el Perú, que se planteó en el 2012 para este pro- pósito7. El debate central se basó en la importancia de sustentar lo mínimo necesario para disminuir el riesgo de exploración. El Plan de Acción formulado aquella vez, puede resumirse en lo siguiente: • Establecer criterios técnicos que se deben tener en cuenta para la evaluación de proyectos geotérmi- cos. • Capacitar a los profesionales que se encargarán de la evaluación de las solicitudes de exploración y explotación de recursos geotérmi- cos. • Gestionar la compatibilidad de los proyectos geotérmicos que se encuentran áreas de conservación regional o zonas protegidas. • Sistematizar el proceso de consulta previa para hacerlo en el menor tiempo posible. • Gestionar ante la autoridad ambiental la definición de los instrumentos ambientales para las actividades geotérmicas. • Gestionar ante el Gobierno Cen- tral la solicitud de préstamo para desarrollar un proyecto geotérmico piloto. • Introducir los proyectos geotér- micos en la Subasta de Recursos Renovables (RER)8 . • Realizar talleres y presentacio- nes de alto impacto a las autori- dades regionales y locales sobre los beneficios de la geotermia y el potencial estimado en el Plan Maestro. Pero es de esperarse, que siem- pre se presenten dificultades, y las formuladas se describen a conti- nuación: • No se han establecido los crite- rios de evaluación técnica, respecto a la metodología, parámetros y estándares aplicables. • Falta de profesionales especia- listas en materia de exploración y explotación de recursos geotérmi- cos. GEOTERMIA • Ubicación de los campos geo- térmicos en parques nacionales o áreas protegidas que impide su desarrollo. • Aplicación del derecho a la con- sulta previa a los pueblos indígenas para los proyectos geotérmicos. • Los instrumentos ambientales que deben aplicarse a los proyectos geotérmicos no están definidos. • La asignación de recursos para la exploración implica un riesgo significativo. • La inversión en la fase de explo- ración y perforación es muy alta. • Desconocimiento de las au- toridades del Gobierno Central, Regional y Local de los beneficios de la geotermia para el desarrollo del país. Con una cuantiosa y valiosa información relacionada a la geotermia (que incluye un Plan Maestro), muchas veces nos permi- timos desatender las propuestas de emprendimiento de su desarrollo, los que datan del siglo pasado. Por ello, la experiencia nos señala que se debe pensar en proponer no solo argumentos técnicos, económicos, financieros, legales, sino argumen- tos de geopolítica, y se me ocurre hasta de balanza comercial. Es decir, las ventajas ya no solo deben venir por que emite ralo CO2, o tiene un excelente factor de planta, o una vida útil en la práctica que puede superar una centuria; sino que su desarrollo permitiría, entre otros, explorar y progresar la in- geniería nacional, el desarrollo de la infraestructura complementaria y de servicios, lo cual posibilitaría https://www.slideshare.net/RobertoCarlosTamayoP/notas-de-energa-geotrmica-en-japn https://www.slideshare.net/RobertoCarlosTamayoP/exposicin-plan-de-accin-geotermia-per-japn-2012 https://www.slideshare.net/RobertoCarlosTamayoP/geotermia-en-el-per-2012 Recomendación referida en el 2012 a propósito de la subasta que se realizaría en el 2015. 6 7 8
  • 7. www.revistaenergia.pe �Agosto 2020 138 más mano de obra por MW insta- lado que una convencional u otras no convencionales. Con relación a sus costos. En el año 2016, el BID refería que, (…) “en un mundo que necesita cada vez más opciones de energía limpia, la geotérmica llama la atención por los beneficios que proporciona cuando se desarrolla adecuadamente. Puede generar electricidad con un menor impac- to ambiental y a un menor costo que el requerido por los combus- tibles fósiles como el petróleo y el carbón. Y por ser una fuente renovable, ayuda a mejorar la seguridad del suministro eléctrico. A pesar de todos estos beneficios, la complejidad y el coste de iniciar las operaciones son grandes” (…), ex- plica además que, (…) “el potencial global de exploración es de entre 70 y 80 GW. Sin embargo, después de más de 100 años, sólo el 15% de las reservas geotérmicas conocidas en todo el mundo son explotadas para la producción de electricidad, y generan apenas 12GW” (…). Se conoce que el costo inicial de la exploración y la perfora- ción de entre tres y cinco pozos geotérmicos oscila entre 20 y 30 millones de dólares (al 2016). Puede considerarse una suma pequeña en comparación con el costo total de un desarrollo geotérmico, pero difícil de plantear, dado el riesgo de las operaciones. Estos costos ya habrían venido siendo asumidos por las empresas que mantienen concesiones y que han avanzado sus estudios superficiales. Así mis- mo, muchas referencias nos llevan a señalar, y me sumo a ello, que el sector público sigue siendo el ma- yor inversor en este tipo de energía debido por su capacidad de asumir los riesgos. El BID refiere, que en GEOTERMIA LATAM hay nueve campos que re- cibieron aporte estatal, y cinco con inversiones compartidas (guberna- mentales y del sector privado). Con relación a la situación del recurso geotérmico en la región, en Latinoamérica existen 22 Plantas geotermales ubicadas en seis países (México, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Chile) con una capacidad de 1,300 MW aproxi- madamente. Solo como referencia, el Japón cuenta con 17 centrales geotérmicas que suman un total de 540 MW, tuve la oportunidad de visitar el campo geotérmico de Hatchobaru de 110 MW. En este sentido, hace algún tiem- po ya, comentaba la noticia relativa a la “Primera planta geotérmica de Sudamérica: Enel y la Empresa Na- cional de Petróleo de Chile (Enap) inyectan energía al sistema con Cerro Pabellón”, de 50 MW. Debe- mos recordar que Perú promulgó su Ley relativa a geotermia en 1997 y Chile hizo lo propio en el 2000; el segundo ya concretó el desafío. Buscando algunos antecedentes encontramos que el 2012 Chile ya tenía desarrollado el proyecto, y el 2015 concretó su cierre financiero con una APP celebrada entre Enel (51%) y Enap (49%). Es decir, les tomó entre madurar, proyectar y construir 15 años, nosotros vamos en un poco más de 20, y lo más importante es que estos empren- dimientos parecieran estar demos- trando ser rentables. Para mayor información respecto a un análisis teórico de costos de inversión y de operación y man- tenimiento, nos podemos remitir al efectuado por el Profesor Hugh Rudnick9. Siempre fue y es el principal obstáculo, la etapa de perforación por su alto riesgo de inversión. Luego, habría que indagar cual fue la participación y contribución de Enap. Por qué no pensar entonces para nuestro caso en Petroperú (o Electroperú), se cuenta con un Plan Maestro que fue concluido en el 2013 con el apoyo de JICA, bajo la dirección técnica del WEST JAPAN ENGINEERING CONSULTANTS a cargo del Profesor Enrique Lima. En alguna conversación este con- notado científico nos indicó que el Perú tiene grandes posibilidades con los campos Borateras y Calien- tes. Es meritorio admitir que se con- formó un gran equipo de trabajo para el desarrollo de la geotermia desde el 2006 hasta el 2014. Así mismo, el trabajo en talleres itine- rantes y la difusión y educación de esta tecnología, así como en la su- pervisión del desarrollo de la geo- termia por el sector privado, con activa acción en las etapas de ex- ploración, explotación y operación, debe constituir una clara señal de la necesidad del fortalecimiento de capacidades y consolidación de equipos técnicos de geotermia por parte de las entidades responsables. Finalmente, el Perú de acuerdo a los estudios realizados para la elaboración del Plan Maestro para el Desarrollo de la Energía Geotér- mica en el Perú, posee un potencial geotérmico total para generación de energía eléctrica, estimado en 3000 MW repartidos en diferentes Campos geotérmicos. Las regiones con abundancia de recursos geo- térmicos están mayoritariamente localizadas en el la parte Sur del Perú (aproximadamente 640 MW). Cabe indicar que Bolivia también a emprendido el desarrollo de una planta piloto de geotermia de 5 MW, queda en el Perú tomar la decisión más idónea considerando una visión de largo plazo. http://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno12/costosernc/C._Geo.html9