SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 18
CASO ESTUDIO:
ENERGÍA GEOTÉRMICA
La energía geotérmica está siendo desarrollada de manera progresiva en
diferentes países, algunos con mayor tecnología y eficiencia a
comparación de otros países que aún están en fase de exploración o la
desarrollan de forma piloto. Estudiaremos un caso de aprovechamiento
de la energía geotérmica en México, en la segunda planta de energía
geotérmica del mundo ubicada en baja california.
INTEGRANTES:
1. AGUILAR TAPIA, EDDY JHON
2. CRUZ VEGA, SUSY BEATRIZ
3. ALBERCO YACSAVILCA,JOEL
DOCENTE:
DR. SANCHEZCALLE, MARCO
2016
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
1
ENERGIAGEOTERMICA
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN.........................................................................................................................2
OBJETIVOS.....................................................................................................................................3
RESUMEN.......................................................................................................................................3
CAPÍTULO I:……………………………………………………………………....5
CAPÍTULO II:……………………………………………………………………...8
CAPÍTULO III:…………………………………………………………………….11
CONCLUSIONES..........................................................................................................................17
BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................................................18
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
2
ENERGIAGEOTERMICA
INTRODUCCIÓN
¿Qué es la energía geotérmica?
El término geotermia se refiere al calor del interior de la tierra, y significa una fuente
de energía alterna a los combustibles fósiles, ambientalmente “inocua” y
económicamente competitiva para emplearse en la generación de electricidad y en
otros aprovechamientos directos.
Los yacimientos geotérmicos se encuentran en determinadas partes del subsuelo. Su
energía puede extraerse por medio de pozos profundos, a través de los cuales
ascienden los fluidos, compuestos generalmente por una mezcla de agua con sales
disueltas, o salmuera, y vapor de agua. Ya en la superficie, el vapor puede ser separado
de esa mezcla y transportado hacia las centrales de generación, donde mueve los
álabes de las turbinas para generar electricidad. La salmuera se conduce hacia lagunas
de evaporación o directamente hacia pozos inyectores, a través de los cuales se regresa
al yacimiento con el doble propósito de recargarlo y de prevenir cualquier
contaminación a los acuíferos someros. En algunos casos, los yacimientos están
compuestos únicamente de vapor de agua.
Un yacimiento geotérmico típico se compone de una fuente de calor, un acuífero y la
llamada capa sello. La fuente de calor es una cámara magmática en proceso de
enfriamiento con temperaturas todavía elevadas, de unos 500º C o más. El acuífero es
cualquier formación litológica con la permeabilidad primaria o secundaria suficiente
para alojar agua meteórica percolada desde la superficie o desde acuíferos menos
profundos. La capa sello es otra formación rocosa, o parte de ella, con una
permeabilidad menor que la del acuífero, y cuya función es impedir que los fluidos
geotérmicos se disipen totalmente en la superficie. Si se tiene el cuidado de extraer una
masa de fluidos equivalente a la que se recarga en el yacimiento, sea por medios
naturales o artificiales, el recurso es renovable para todo efecto práctico, ya que,
aunque la cámara magmática terminará por enfriarse, el proceso le tomará
probablemente algunos miles de años.
El elemento clave del yacimiento es la fuente de calor, cuya existencia, a miles de
metros de profundidad, sólo puede deducirse a partir de evidencias indirectas que se
aprecian en la superficie. Una de tales evidencias es la presencia de volcanes
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
3
ENERGIAGEOTERMICA
geológicamente jóvenes (menores de un millón de años), puesto que algunos de ellos,
particularmente los de composición ácida, suelen estar asociados a cámaras
magmáticas no demasiado profundas, capaces de actuar como fuentes de calor.
OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es explicar a grandes rasgos las características más
importantes de la geotermia y su aprovechamiento actual en el campo geotérmico de
Cerro Prieto - México, y realizar una comparación con el potencial geotérmico en el
Sur del Perú, principalmente para la generación electricidad.
RESUMEN
Se presenta el siguiente estudio con el fin de evaluar a la energía geotérmica desde el
punto de vista energético, y desarrollar un pequeño análisis del potencial geotérmico
en el Perú.
Ya que no es posible encontrar información sobre proyectos, ya en funcionamiento en
el Perú sobre la producción de energía eléctrica a partir de fuentes geotérmicas hemos
tomado como caso estudio la central geotérmica de cerro prieto México, con el
objetivo de temer una idea más clara sobre el funcionamiento de una central eléctrica
a partir del calor producido por una fuente geotérmica.
Si bien el sur del Perú (Salinas, Andagua, Calaco, Aguas Calientes, Borateros,
Tutupaca, y Challapalca) y todas las zonas que se encuentran dentro del cinturón de
fuego tiene un potencial geotérmico muy grande, su desarrollo recién se encuentra en
etapa explorativa.
Según el avance del Plan Maestro de Geotermia, existe un potencial cercano a los
3000 MW.
Se sabe que el potencial de generación de energía hidroeléctrica es muy alto, sin
embargo, la posibilidad de escasez de agua en el futuro no puede ser eliminada debido
a los efectos del cambio climático. Bajo estas circunstancias, la ley para la promoción
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
4
ENERGIAGEOTERMICA
de la generación de electricidad con energías renovables fue promulgada en 2008. El
objetivo de esta ley es lograr que el 5% de la generación total de electricidad sea hecha
utilizando fuentes de energía renovables (solar, eólica, biomasa, geotérmica, pequeña
hidroeléctrica (< 20 MW)). De acuerdo con esta ley, el gobierno deberá elaborar y
revisar el plan nacional de desarrollo y aprovechamiento de energías renovables cada
dos años.
En cuanto a cerro prieto: El proyecto, que tiene una capacidad instalada de 720MW y
planes para expandirla a 820MW, es el mayor parque geotérmico de América Latina y
está ubicado en el estado mexicano de Baja California. Promovido por la eléctrica
federal Mexicana CFE, el proyecto se compone de 5 centrales geotérmicas, 4 de ellas
en operación. La central Cerro Prieto I tiene una capacidad total instalada de 180MW,
generada por 4 unidades de 30,5MW y una de 30MW. Esta central entró en
funcionamiento en 1981. La central Cerro Prieto II tiene una capacidad total instalada
de 220MW a partir de 2 unidades de 110MW. Esta central funciona desde 1982.
Cerro Prieto III también tiene una capacidad total instalada de 220MW generada por
2 unidades de 110MW cada una, y fue puesta en servicio en 1983. Por su parte, Cerro
Prieto IV está compuesta por 4 turbinas, cada una con una capacidad de 25MW, y fue
puesta en servicio en julio del 2000. Por último, Cerro Prieto V, propuesta en julio del
2009, añadiría otros 100MW al complejo a través de dos unidades de 50MW. Las
firmas Mitsubishi y Toshiba han sido los proveedores de las turbinas usadas en el
complejo.
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
5
ENERGIAGEOTERMICA
CAPITULO I
1. ENERGÍA GEOTÉRMICAEN EL PERÚ.
El Perú forma parte del Círculo de Fuego del Pacífico, zona caracterizada por la
ocurrencia de movimientos sísmicos, fenómenos tectónicos y elevada
concentración de flujo tectónico. Por ello existen en el país numerosas fuentes
termales con temperaturas entre 40° a 90° C, ubicadas principalmente en la
Cordillera Occidental de los Andes y en el Altiplano Sur. Según OLADE, el Perú
tendría 156 zonas geotérmicas identificadas; se han reconocido además más de
200 vertientes de agua caliente, así como fumarolas y algunos
geysers con temperaturas cercanas a los 100° C (Aguinaga, 2006; Coviello,
2006; Battocletti, 1999).
El mayor potencial geotérmico del Perú se encuentra en 6 regiones
denominadas geotérmicas (MEM, 2002):
Cajamarca (en el departamento del
mismo nombre).
Cajamarca (en el departamento del
mismo nombre).
Huaraz (en Ancash y La Libertad). Huaraz (en Ancash y La Libertad).
Churín (en Lima, Pasco y Huánuco). Churín (en Lima, Pasco y Huánuco).
Central (en Huánuco, Huancavelica y
Ayacucho).
Central (en Huánuco, Huancavelica y
Ayacucho).
Cadena de conos volcánicos (en
Ayacucho, Apurímac, Arequipa,
Moquegua y Tacna).
Cadena de conos volcánicos (en
Ayacucho, Apurímac, Arequipa,
Moquegua y Tacna).
Puno y Cusco (en los departamentos del
mismo nombre).
Puno y Cusco (en los departamentos del
mismo nombre).
El Perú tiene abundantes recursos geotérmicos. Según el avance del Plan
Maestro de Geotermia, existe un potencial cercano a los 3000 MW, pero esa
información aún no ha sido actualizada por el cual se predice que esas cifras
aumenten. Las regiones con
abundancia de recursos geotérmicos están mayoritariamente localizadas en el
la parte Sur del Perú.
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
6
ENERGIAGEOTERMICA
Fuente: Plan maestro de energías renovables
1.2 Dificultadesa ser solucionadas para la Promoción del Desarrollo de la
Generación Eléctrica Geotérmica.
 Aunque el Gobierno ha fijado un objetivo tal que en 2019 el 5% de
la demanda de energía será suministrada por las energías
renovables, incluida la energía geotérmica, la proporción de la
contribución de cada fuente de energía renovable ni planes
concretos para su desarrollo han sido formulados.
 El riesgo de encontrar los recursos y el elevado costo inicial elevado
propio de desarrollo geotérmico, posiblemente puedan prevenir el
avance del desarrollo del sector privado. Por lo tanto, es necesario
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
7
ENERGIAGEOTERMICA
considerar otras opciones tales como la mejora del marco legal de
trabajo de electricidad actual o, llevar adelante la participación
gubernamental en Proyectos de generación de energía geotérmica
 El sistema no ha sido calificado como medida eficaz para la
promoción del desarrollo geotérmico por el sector privado ya que el
precio de compra (el precio base en la oferta) no se ha examinado
todavía.
 En el Perú no hay una base sólida de recursos humanos con
capacidad de desarrollar la energía geotérmica para la generación
de energía ni los usos múltiples del calor geotérmico
1.2 Plan de Desarrollo Geotérmico
El plan integrado para el desarrollo de energía geotérmica en el Perú tiene
como objetivo desarrollar 1.000 MW de energía eléctrica para el año 2030
y se elaboró de conformidad con los objetivos establecidos en las
recomendaciones además de tener en cuenta el orden de importancia de
campos geotérmicos. Los hitos en la “Hoja de Ruta” están establecidos de la
siguiente manera: 570 MW en el año 2020, 820 MW en el año 2025, y
1.000 MW en 2030. Para la realización de estos objetivos, se debe realizar
el manejo adecuado y dar las instrucciones adecuadas las actividades de
exploración practicada por parte de empresas privadas. Por otra parte, es
deseable que el Gobierno del Perú apoye o participe estudios y en las
actividades de exploración si estos no funcionan con eficacia. Además, de
ser necesario, la Hoja de Ruta debe ser revisada y actualizada, de acuerdo a
los avances de la actividad de exploración y desarrollo.
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
8
ENERGIAGEOTERMICA
CAPITULO II
2. APLICACIONES Y TIPOS DE LAENERGÍAGEOTERMICA
La aplicación que se le puede dar aun fluido geotermal dependen de su contenido de
calor, a lo que es lo mismo, de su entalpia.
Entalpia es la cantidad de energía térmica de un fluido, o un objeto, puede
intercambiar con su entorno.
Como no existen aparatos que determinen directamente la entalpia de un fluido en el
subsuelo, pero si existen sondas térmicas que miden la temperatura, y como la entalpia
y la temperatura pueden considerarse, más o menos, proporcionales, la práctica
habitual ha generalizado el empleo de las temperaturas delos fluidos geotermales en
lugar de sus contenidos de calor, pues, al fin y al cabo, son las temperaturas las que
determinan su futura aplicación industrial.
En la tabla se muestran las aplicaciones más importantes de la energía geotérmica con
los rangos de temperatura de utilización, y en su parte inferior se establece una
agrupación de la energía geotérmica entre diferentes intervalos de temperatura, en
cuatro grandes tipos: muy baja, baja, media, alta temperatura.
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
9
ENERGIAGEOTERMICA
3. LA ENERGÍA GEOTÉRMICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Dentro del grupo de las energías renovables, la energía geotérmica es muchas veces
ignorada. Sin embargo, ya existía antes de que la expresión fuese inventada y mucho
antes de que se hablara de desarrollo sostenibles, de gases de efecto invernadero o de
lucha contra el cambio climático. A pesar de su antigüedad, o tal vez a causa de ella,
no se beneficia de todo el interés que se merece.
El calor terrestre una fuente de energía duradera para la producción calor y de
electricidad, que no depende de las condiciones climatológicas, de la estación anual,
del momento del día ni del viento. La diversidad de s recursos geotérmicos permite un
gran número de posibilidades de utilización.
La energía geotérmica representa una respuesta local, ecológica y eficiente para
reducir costes energéticos.
4.1 ENERGIA RENOVABLE
A la escala planeta la energía geotérmica es el recurso energético más grande que
existe. aunque la tierra se enfría, pues evacua más calor que lo que produce, el
ritmo de ese enfriamiento es de 130 °C cada mil millones de años. A causa del
mecanismo de difusión térmica, la tierra está perdiendo hoy en superficie el calor
que ella misma produjo en el pasado.
El calor de la tierra es ilimitado escala humana y estará disponible muchos años en
sus yacimientos para las generaciones futuras, siempre que los recursos
geotérmicos se hagan de forma racional, todo lo contrario que las energías fósiles
que se agotan a medida que se extraen.
3.2 ENERGIA LIMPIA
Ninguna instalación que emplee energía geotérmica precisa quemar combustible,
por consiguiente, no contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero.
Pero de alguna manera las emisiones atmosféricas producidas por las plantas son
mínimas, cantidades pequeñas de CO2, y muy pequeñas cantidades de SO2, y no
emiten óxidos de nitrógeno.
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
10
ENERGIAGEOTERMICA
La cantidad media de CO2 emitida por las centrales geo termoeléctrica en el
mundo es de 55 g/kwh, mientras que una central de gas natural emite 10 veces
más.
4.3 ENERGIA ECONÓMICA
Un sistema de bomba de calor geotérmica para una casa individual supone un
coste de inversión elevado, por regla general del doble de la instalación clásica de
calefacción y refrigeración. Sin embargo, los costes de explotación son muchos
más bajos que los de otros equipos, pues los costes de mantenimiento son
generalmente muy reducidos y, fundamentalmente, por su rendimiento energético
elevado reduce el consumo de la energía de pago.
Si bien la inversión inicial es elevada, el cote de explotación es bajo y cada vez será
más competitivo con la explotación de las energías fósiles, donde los precios irán
creciendo con el agotamiento delos recursos y las restricciones ambientales.
4.4 ENERGIA CONTINUA
Contrariamente a la energía del solar o eólica, la energía geotérmica no depende del
clima, de la radiación solar ni del viento. Está disponible las 24 horas del día, 365dias
del año.
La energía geotérmica depende de las características intrínsecas del subsuelo
(gradiente geotérmico, permeabilidad delas rocas, etc.), constantes para cada caso
concreto, lo cual asegura una gran regularidad en su utilización. Los coeficientes de
disponibilidad de las centrales geotérmicas eléctricas son del 90% de media, y en redes
de calefacción se puede alcanzar al 100%
4.5 ENERGÍA LOCAL
Por su propia naturaleza la energía geotérmica es una energía local, para consumir
sobre el propio terreno. Esta es la respuesta más próxima para satisfacer las
necesidades energéticas de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente
sanitaria.
Reduce la dependencia de importaciones energéticas y asegura la regularidad de
abastecimiento, disminuye las perdidas energéticas derivadas del transporte de
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
11
ENERGIAGEOTERMICA
electricidad y la contaminación que provoca el transporte de combustible por la
carretera.
La energía geotérmica ofrece oportunidades económicas para la implantación de
nuevas industrias y favorecer el desarrollo local.
CAPITULO III
PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA
(Caso CERRO PRIETO – MEXICO)
5. Ubicación del proyecto
La Planta de energía geotérmica Cerro Prieto es la 2ª mayor central de energía
geotérmica en el mundo, con una capacidad instalada de 720 MW, con planes de
expansión hasta 820 MW en 2012. La instalación, que utiliza turbinas de vapor,
inició su construcción en 1958 y fue puesta en servicio en 1973. Está ubicada a
aproximadamente 30 km. de distancia al sur-sureste de la mancha urbana de la
ciudad de Mexicali, B. C, en el Valle de Mexicali, Baja California, muy cerca del volcán
de Cerro Prieto, de donde esta central toma su nombre y está construida en cinco
unidades individuales: CP1, CP2, CP3, CP4 y CP5.
5.1. Descripción del funcionamiento de la Central Cerro Prieto V
La generación de energía eléctrica en un proceso geotérmico, que se aprovecha el
calor del subsuelo contenido en las rocas de origen volcánico que han calentado el
agua al estar en contacto durante miles de años con esas rocas calientes,
incrementando considerablemente su temperatura, el contenido de especies químicas
disueltas y gases in-condensables como el bióxido de carbono y el ácido sulfhídrico.
Con el tiempo, el agua tiende a alcanzar el equilibrio químico, isotópico y
termodinámico. Parte del agua caliente presurizada pasa a la fase de vapor cuando
asciende lentamente a la superficie en forma natural por convección, o muy
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
12
ENERGIAGEOTERMICA
rápidamente en forma artificial por las tuberías de los pozos geotérmicos; de tal
forma, el fluido geotérmico que se extrae de un pozo profundo, está constituido
por una mezcla de vapor, gases in-condensables y agua.
La mezcla de agua y vapor que fluye en cada pozo se envía a un equipo que separa el
agua del vapor de tipo ciclónico, instalado en la plataforma del pozo o en una
plataforma de separación.
La mezcla entra en este separador de manera helicoidal con respecto al cuerpo
del equipo, induciéndole una fuerza centrífuga que separa las dos fases. El agua
por tener mayor densidad adquiere mayor inercia que la del vapor, se pega a la pared
del separador y por la acción de la gravedad cae a la parte inferior del equipo. El vapor
separado fluye por la parte superior a través de un tubo central, para enviarse a la
turbina por medio de un vaporducto diseñado y construido de acero al carbón
y aislado térmicamente. Antes de ingresar a la turbina, el vapor se pasa a un equipo
secador para eliminar la humedad residual que aún pudiera contener como producto
de la condensación que se produce en los ductos durante el trayecto desde los
pozos.
La eficiencia de separación que se logra en estos equipos secadores es superior
al 99%. El vapor seco resultante pasa a la turbina en donde, debido al salto
entálpico que se produce por las diferentes condiciones de presión a la entrada y a
la salida de la misma, se convierte en energía mecánica que hace girar al
generador eléctrico acoplado a la turbina, el cual por fenómenos electromagnéticos
produce la energía eléctrica. El vapor utilizado y descargado por la turbina, es
enviado hacia el condensador para formar parte del agua de circulación del sistema de
enfriamiento.
El agua de circulación (agua caliente) que sale del condensador, es bombeada
hacia la torre de enfriamiento para reducir su temperatura (agua fría) y poder
utilizarla para condensar el vapor descargado de la turbina, estableciéndose así
el ciclo de enfriamiento. La mayor parte de esta agua fría o de enfriamiento que se
toma de la pileta de la torre, se utiliza para condensar el vapor proveniente de la
turbina y de los eyectores del sistema de extracción de gases; la otra parte se utiliza
para el enfriamiento de los sistemas auxiliares y de servicio que conforman la
central (sistema de aceite de lubricación, enfriador del generador y sistema de vacío).
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
13
ENERGIAGEOTERMICA
Por la parte superior del condensador se extraen por medio de eyectores, los gases
incondensables que fluyen mezclados con el vapor geotérmico desde el subsuelo
hasta este punto. El sistema utiliza para su operación, parte del vapor seco que
se envía a la turbina. Los gases extraídos se conducen a la torre de enfriamiento
en donde se aprovecha el tiro inducido que producen los ventiladores para emitirlos a
la atmósfera y favorecer así una buena dispersión; alternativamente, los gases se
pueden descargar a través de tubos de venteo instalados en la central.
Cuando la unidad se saca de servicio por falla o mantenimiento, el fluido
geotérmico se desvía hacia un separador atmosférico (silenciador), en donde se
reduce la presión del sonido a niveles permisibles y se separa la mezcla agua-vapor; el
vapor se desfoga a la atmósfera por la chimenea del silenciador y el agua que sale por
el fondo del equipo se conduce hacia la laguna de evaporación para posteriormente
ser reinyectada al yacimiento geotérmico.
Las turbinas cuentan con un sistema de aceite de lubricación y control. La función
principal de este sistema es asegurar por una parte, la lubricación y enfriamiento de
los rodamientos del turbogenerador, y por otra parte,
proporcionar el aceite para el control electrohidráulico de cada unidad. El
sistema de aceite de lubricación y control está compuesto de: un depósito de acero de
capacidad determinada por el fabricante del turbogenerador, bombas de aceite
principal, bombas de emergencia, un purificador de aceite portátil tipo centrífugo que
alarga la vida útil del aceite de lubricación.
5.3. Características
 Cerro Prieto es el campo geotérmico más antiguo y más grande de México
(1973).
 Se ubica en un graben provocado por dos fallas activas de movimiento lateral
(Cerro Prieto y Falla Imperial) pertenecientes al sistema San Andrés.
 Los fluidos geotérmicos están contenidos en roca de tipo sedimentaria
(Areniscas lenticulaes con arcillas intercaladas).
 Las unidades generadoras produjeron 4547 GWh durante el 2011con un
factor de planta de 72%.
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
14
ENERGIAGEOTERMICA
Figura Nº1: Central Geotérmica Cerro Prieto
Figura Nº2: Planta Geotérmica
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
15
ENERGIAGEOTERMICA
5.4. Emisiones y control de residuos
5.4.1. Emisiones de gases in-condensables a la atmósfera
Para reducir las emisiones de H2S se utilizan condensadores de contacto directo
y torre de enfriamiento, que mediante el contacto con el agua y las características
químicas del condensado, parte del H2S es atrapado y oxidado a sulfato en un
elevado porcentaje (alrededor del 50% del H2S es transformado a sulfato).
Adicionalmente, se utilizará la red de monitoreo continuo que se encuentra
operando en el campo geotérmico.
5.4.2. Emisiones de ruido
Utilización de silenciadores para reducirlo a niveles permisibles.
5.4.3. Aguas residuales de proceso
Se conducen a laguna de evaporación la totalidad de las aguas residuales geotérmicas
por medio del sistema de canales de conducción y, de ahí, se regresan al yacimiento
mediante pozos re-inyectores.
5.4.4. Aguas residuales sanitarias
Se envían a una de las plantas de tratamiento de lodos activados (aireación extendida)
ya existentes en el campo geotérmico.
5.5. Pozos inyectores
Actualmente la reinyección en el campo de Cerro Prieto se realiza por gravedad
(sin bombeo) y en frío. La salmuera separada de los pozos productores se envía
por drenes o tuberías a la Laguna de Evaporación Solar-ubicada al occidente del
campo, donde su temperatura se reduce y se depositan parte de los compuestos que
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
16
ENERGIAGEOTERMICA
lleva en solución, particularmente sílice. Después se toma la salmuera directamente
de la laguna y se conduce hacia los pozos inyectores, utilizándose bombas cuando
el pozo está alejado.
5.6. Capacidad anual de producción
Como capacidad de producción, Cerro Prieto tiene 6307.2 GWh por año,
operando las unidades al 100% de su capacidad durante las 24 horas del total de días
en el año.
La generación eléctrica de Cerro Prieto se entrega al sistema aislado del
noroeste, que incluye las ciudades principales que a continuación se mencionan:
 San Luis R.C. Sonora
 Mexicali, B.C.
 Tijuana, B.C.
 Tecate, B.C.
 Ensenada B.C.
UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS
17
ENERGIAGEOTERMICA
Conclusiones:
 La geotermia es una fuente de energía que se emplea desde principios del siglo
pasado en diversas aplicaciones turísticas, domésticas y agroindustriales y
de manera directa para generar energía eléctrica. En México, la CFE la
utiliza desde hace casi 35 años para satisfacer parte de la demanda nacional
de electricidad de manera confiable, económicamente competitiva y
sustentable.
 Los estudios de evaluación del comportamiento de los yacimientos
geotérmicos de cada campo geotérmico en explotación, y su proyección a
largo plazo, permiten definir el potencial adicional que es posible instalar en
cada uno de ellos. Con base en esos estudios, la CFE ha programado la
construcción de dos proyectos geo termoeléctricos adicionales en el campo.
BIBLIOGRAFÍA:
 http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/uploads/Publico/II%20FORO%20REGI
ONAL%20ELECTRICIDAD%20TACNA%202011/VICTOR%20VARGAS-
Energia%20Geotermica.pdf
 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/publicaciones/Info
rmePlanEnerg%C3%ADa2025-%20281114.pdf
 http://wikimapia.org/15309105/es/Planta-de-Energ%C3%ADa-
Geot%C3%A9rmica-Cerro-Prieto
 http://jornadabc.mx/tijuana/18-11-2015/relacionan-contaminacion-por-
geotermica-con-cancer-y-asma
 http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/IntroduccionEnergi
asRenovables.html

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Similitudes y diferencias entre presas de embalse y presas de relaves
Similitudes y diferencias entre presas de embalse y presas de relavesSimilitudes y diferencias entre presas de embalse y presas de relaves
Similitudes y diferencias entre presas de embalse y presas de relavesPablo Martin Made
 
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSESINFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSESAngelo Alvarez Sifuentes
 
Ejercicios tema 8 RELACIÓN LLUVIA ESCURRIMIENTO
Ejercicios tema 8 RELACIÓN LLUVIA ESCURRIMIENTOEjercicios tema 8 RELACIÓN LLUVIA ESCURRIMIENTO
Ejercicios tema 8 RELACIÓN LLUVIA ESCURRIMIENTOMiguel Rosas
 
Analisis del Diagrama de jack knife
Analisis del Diagrama de jack knifeAnalisis del Diagrama de jack knife
Analisis del Diagrama de jack knifenohearenales
 
Manual de hidrologia corregido y aumentado
Manual de hidrologia corregido y aumentadoManual de hidrologia corregido y aumentado
Manual de hidrologia corregido y aumentadoGiovene Pérez
 
Trabajo final rcm chancadora o&amp;k
Trabajo final rcm chancadora o&amp;kTrabajo final rcm chancadora o&amp;k
Trabajo final rcm chancadora o&amp;kGONZALO PAREDES
 

La actualidad más candente (11)

Similitudes y diferencias entre presas de embalse y presas de relaves
Similitudes y diferencias entre presas de embalse y presas de relavesSimilitudes y diferencias entre presas de embalse y presas de relaves
Similitudes y diferencias entre presas de embalse y presas de relaves
 
Estudio hidrologico hc final
Estudio hidrologico hc finalEstudio hidrologico hc final
Estudio hidrologico hc final
 
Proyecto medicion-de-caudal
Proyecto medicion-de-caudalProyecto medicion-de-caudal
Proyecto medicion-de-caudal
 
Proyecto especial olmos tinajones
Proyecto especial olmos tinajonesProyecto especial olmos tinajones
Proyecto especial olmos tinajones
 
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSESINFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
 
Ejercicios tema 8 RELACIÓN LLUVIA ESCURRIMIENTO
Ejercicios tema 8 RELACIÓN LLUVIA ESCURRIMIENTOEjercicios tema 8 RELACIÓN LLUVIA ESCURRIMIENTO
Ejercicios tema 8 RELACIÓN LLUVIA ESCURRIMIENTO
 
Analisis del Diagrama de jack knife
Analisis del Diagrama de jack knifeAnalisis del Diagrama de jack knife
Analisis del Diagrama de jack knife
 
Manual de hidrologia corregido y aumentado
Manual de hidrologia corregido y aumentadoManual de hidrologia corregido y aumentado
Manual de hidrologia corregido y aumentado
 
WEIBULL
WEIBULLWEIBULL
WEIBULL
 
Trabajo final rcm chancadora o&amp;k
Trabajo final rcm chancadora o&amp;kTrabajo final rcm chancadora o&amp;k
Trabajo final rcm chancadora o&amp;k
 
Sistema de Riego
Sistema de RiegoSistema de Riego
Sistema de Riego
 

Destacado

Energia geotermica
Energia geotermicaEnergia geotermica
Energia geotermicarosaalmata
 
A.energia geotermica
A.energia geotermicaA.energia geotermica
A.energia geotermicavictoferre
 
Energia geotermica
Energia geotermicaEnergia geotermica
Energia geotermicaFrida Rivas
 
La energía geotérmica
La energía geotérmicaLa energía geotérmica
La energía geotérmicaJorge Coronel
 
Energia geotermica
Energia geotermicaEnergia geotermica
Energia geotermicaerijimenez
 
Energia geotermica y solar
Energia geotermica y solarEnergia geotermica y solar
Energia geotermica y solarleidyzapata665
 
La energía Geotérmica como la energía del futuro
La energía Geotérmica como la energía del futuroLa energía Geotérmica como la energía del futuro
La energía Geotérmica como la energía del futuroSheila Lopez
 
Guía de la Energía Geotérmica
Guía de la Energía GeotérmicaGuía de la Energía Geotérmica
Guía de la Energía GeotérmicaeHabilita
 
Energía Geotérmica Presentación
Energía Geotérmica PresentaciónEnergía Geotérmica Presentación
Energía Geotérmica PresentaciónDaniel Guevara
 
Energia geotermica
Energia geotermicaEnergia geotermica
Energia geotermicaevelynroxana
 
Trabajo de energia geotermica
Trabajo de energia geotermicaTrabajo de energia geotermica
Trabajo de energia geotermicaInga Jokhadze
 
diapositivas de la energía
diapositivas de la energía diapositivas de la energía
diapositivas de la energía koto97
 
Generación de energía geotérmica
Generación de energía geotérmicaGeneración de energía geotérmica
Generación de energía geotérmicaLuismi Nicia
 

Destacado (18)

Energia geotermica
Energia geotermicaEnergia geotermica
Energia geotermica
 
A.energia geotermica
A.energia geotermicaA.energia geotermica
A.energia geotermica
 
Energia geotermica
Energia geotermicaEnergia geotermica
Energia geotermica
 
Energía geotermica
Energía geotermicaEnergía geotermica
Energía geotermica
 
La energía geotérmica
La energía geotérmicaLa energía geotérmica
La energía geotérmica
 
Energia geotermica
Energia geotermicaEnergia geotermica
Energia geotermica
 
Energia geotermica
Energia geotermicaEnergia geotermica
Energia geotermica
 
Energia geotermica y solar
Energia geotermica y solarEnergia geotermica y solar
Energia geotermica y solar
 
Energia Geotermica
Energia GeotermicaEnergia Geotermica
Energia Geotermica
 
La energía Geotérmica como la energía del futuro
La energía Geotérmica como la energía del futuroLa energía Geotérmica como la energía del futuro
La energía Geotérmica como la energía del futuro
 
Guía de la Energía Geotérmica
Guía de la Energía GeotérmicaGuía de la Energía Geotérmica
Guía de la Energía Geotérmica
 
Energia Geotermica
Energia GeotermicaEnergia Geotermica
Energia Geotermica
 
Energía Geotérmica Presentación
Energía Geotérmica PresentaciónEnergía Geotérmica Presentación
Energía Geotérmica Presentación
 
Energia geotermica
Energia geotermicaEnergia geotermica
Energia geotermica
 
Trabajo de energia geotermica
Trabajo de energia geotermicaTrabajo de energia geotermica
Trabajo de energia geotermica
 
diapositivas de la energía
diapositivas de la energía diapositivas de la energía
diapositivas de la energía
 
Generación de energía geotérmica
Generación de energía geotérmicaGeneración de energía geotérmica
Generación de energía geotérmica
 
Energia geotermica
Energia geotermicaEnergia geotermica
Energia geotermica
 

Similar a Monografia energia geotermica grupo 2 (2)

Geotermia Mexicana
Geotermia MexicanaGeotermia Mexicana
Geotermia MexicanaIlse Garcia
 
Producción de energía eólica y geotérmica en panamá
Producción de energía eólica y geotérmica en panamáProducción de energía eólica y geotérmica en panamá
Producción de energía eólica y geotérmica en panamáAmarelis Wang
 
EvaluacióN Del Potencial GeotéRmico En Las Zonas Alto Andinas De Tacna
EvaluacióN Del Potencial GeotéRmico En Las Zonas Alto Andinas De TacnaEvaluacióN Del Potencial GeotéRmico En Las Zonas Alto Andinas De Tacna
EvaluacióN Del Potencial GeotéRmico En Las Zonas Alto Andinas De TacnaRoberto Valer
 
INSTALACIONES SOLARES TERMOELECTRICAS_HACHI_ROLANDO.pdf
INSTALACIONES SOLARES TERMOELECTRICAS_HACHI_ROLANDO.pdfINSTALACIONES SOLARES TERMOELECTRICAS_HACHI_ROLANDO.pdf
INSTALACIONES SOLARES TERMOELECTRICAS_HACHI_ROLANDO.pdfROLANDOJAVIERHACHITO
 
Nuevas Fuentes de Energía Alternativas_Nicaragua
Nuevas Fuentes de Energía Alternativas_NicaraguaNuevas Fuentes de Energía Alternativas_Nicaragua
Nuevas Fuentes de Energía Alternativas_NicaraguaAnielka Narvaez
 
Energía renovable en México
Energía renovable en MéxicoEnergía renovable en México
Energía renovable en MéxicoNaanMorell
 
Energías limpias aplicadas en Argentina.
Energías limpias aplicadas en Argentina.Energías limpias aplicadas en Argentina.
Energías limpias aplicadas en Argentina.Gabriel Buda
 
Sr. Carlos Caballero, "Energías renovables y sostenibilidad, Una visión de Ne...
Sr. Carlos Caballero, "Energías renovables y sostenibilidad, Una visión de Ne...Sr. Carlos Caballero, "Energías renovables y sostenibilidad, Una visión de Ne...
Sr. Carlos Caballero, "Energías renovables y sostenibilidad, Una visión de Ne...INACAP
 
04 EvolucióN De La Energia
04 EvolucióN De La Energia04 EvolucióN De La Energia
04 EvolucióN De La Energiagalicia.manuel
 
ENSAYO "Aportaciones importantes en energías renovables en México"
ENSAYO "Aportaciones importantes en energías renovables en México"ENSAYO "Aportaciones importantes en energías renovables en México"
ENSAYO "Aportaciones importantes en energías renovables en México"Horacio Olibel Soto
 
Energias Renovables
Energias RenovablesEnergias Renovables
Energias RenovablesCOGGZAI
 
COMPLEJO HÍBRIDO DE ENERGÍAS RENOVABLES CON PLANTA DE ALMACENAMIENTO EN LA FR...
COMPLEJO HÍBRIDO DE ENERGÍAS RENOVABLES CON PLANTA DE ALMACENAMIENTO EN LA FR...COMPLEJO HÍBRIDO DE ENERGÍAS RENOVABLES CON PLANTA DE ALMACENAMIENTO EN LA FR...
COMPLEJO HÍBRIDO DE ENERGÍAS RENOVABLES CON PLANTA DE ALMACENAMIENTO EN LA FR...Academia de Ingeniería de México
 

Similar a Monografia energia geotermica grupo 2 (2) (20)

Geotermia Mexicana
Geotermia MexicanaGeotermia Mexicana
Geotermia Mexicana
 
Producción de energía eólica y geotérmica en panamá
Producción de energía eólica y geotérmica en panamáProducción de energía eólica y geotérmica en panamá
Producción de energía eólica y geotérmica en panamá
 
EvaluacióN Del Potencial GeotéRmico En Las Zonas Alto Andinas De Tacna
EvaluacióN Del Potencial GeotéRmico En Las Zonas Alto Andinas De TacnaEvaluacióN Del Potencial GeotéRmico En Las Zonas Alto Andinas De Tacna
EvaluacióN Del Potencial GeotéRmico En Las Zonas Alto Andinas De Tacna
 
INSTALACIONES SOLARES TERMOELECTRICAS_HACHI_ROLANDO.pdf
INSTALACIONES SOLARES TERMOELECTRICAS_HACHI_ROLANDO.pdfINSTALACIONES SOLARES TERMOELECTRICAS_HACHI_ROLANDO.pdf
INSTALACIONES SOLARES TERMOELECTRICAS_HACHI_ROLANDO.pdf
 
Nuevas Fuentes de Energía Alternativas_Nicaragua
Nuevas Fuentes de Energía Alternativas_NicaraguaNuevas Fuentes de Energía Alternativas_Nicaragua
Nuevas Fuentes de Energía Alternativas_Nicaragua
 
Energía renovable en México
Energía renovable en MéxicoEnergía renovable en México
Energía renovable en México
 
Energías limpias aplicadas en Argentina.
Energías limpias aplicadas en Argentina.Energías limpias aplicadas en Argentina.
Energías limpias aplicadas en Argentina.
 
Sr. Carlos Caballero, "Energías renovables y sostenibilidad, Una visión de Ne...
Sr. Carlos Caballero, "Energías renovables y sostenibilidad, Una visión de Ne...Sr. Carlos Caballero, "Energías renovables y sostenibilidad, Una visión de Ne...
Sr. Carlos Caballero, "Energías renovables y sostenibilidad, Una visión de Ne...
 
Luis merida
Luis meridaLuis merida
Luis merida
 
Informe final unadm
Informe final unadmInforme final unadm
Informe final unadm
 
Energía Geotérmica
Energía GeotérmicaEnergía Geotérmica
Energía Geotérmica
 
Geotermia en México
Geotermia en México Geotermia en México
Geotermia en México
 
Energía geotérmica
Energía geotérmicaEnergía geotérmica
Energía geotérmica
 
04 EvolucióN De La Energia
04 EvolucióN De La Energia04 EvolucióN De La Energia
04 EvolucióN De La Energia
 
ENSAYO "Aportaciones importantes en energías renovables en México"
ENSAYO "Aportaciones importantes en energías renovables en México"ENSAYO "Aportaciones importantes en energías renovables en México"
ENSAYO "Aportaciones importantes en energías renovables en México"
 
Actividad
ActividadActividad
Actividad
 
Energias Renovables
Energias RenovablesEnergias Renovables
Energias Renovables
 
Informe final unadm
Informe final unadmInforme final unadm
Informe final unadm
 
COMPLEJO HÍBRIDO DE ENERGÍAS RENOVABLES CON PLANTA DE ALMACENAMIENTO EN LA FR...
COMPLEJO HÍBRIDO DE ENERGÍAS RENOVABLES CON PLANTA DE ALMACENAMIENTO EN LA FR...COMPLEJO HÍBRIDO DE ENERGÍAS RENOVABLES CON PLANTA DE ALMACENAMIENTO EN LA FR...
COMPLEJO HÍBRIDO DE ENERGÍAS RENOVABLES CON PLANTA DE ALMACENAMIENTO EN LA FR...
 
Geotermica
GeotermicaGeotermica
Geotermica
 

Más de Mtsc Desarrollo Sosteble (20)

Proyecto final fepa
Proyecto final fepaProyecto final fepa
Proyecto final fepa
 
De la-cuna-a-la-cuna-caso-1
De la-cuna-a-la-cuna-caso-1De la-cuna-a-la-cuna-caso-1
De la-cuna-a-la-cuna-caso-1
 
Sistemas agrarios u
Sistemas agrarios uSistemas agrarios u
Sistemas agrarios u
 
Silabo meteorologia
Silabo meteorologiaSilabo meteorologia
Silabo meteorologia
 
Silabo ecologia zoot
Silabo ecologia zootSilabo ecologia zoot
Silabo ecologia zoot
 
Silabo horticultura
Silabo  horticulturaSilabo  horticultura
Silabo horticultura
 
Sílabo ii 16 diseño reg
Sílabo   ii   16  diseño regSílabo   ii   16  diseño reg
Sílabo ii 16 diseño reg
 
Silabo ing ambiental ii 16
Silabo  ing ambiental ii 16Silabo  ing ambiental ii 16
Silabo ing ambiental ii 16
 
Clase 1 edafologia untec
Clase 1 edafologia untecClase 1 edafologia untec
Clase 1 edafologia untec
 
Pesca sostenible final
Pesca sostenible finalPesca sostenible final
Pesca sostenible final
 
Ppt ruido
Ppt ruidoPpt ruido
Ppt ruido
 
Agricultura sostenible- universidad tecnologica del sur UNTEC
Agricultura sostenible- universidad tecnologica del sur UNTECAgricultura sostenible- universidad tecnologica del sur UNTEC
Agricultura sostenible- universidad tecnologica del sur UNTEC
 
Drenaje salinidad costa peruana1
Drenaje salinidad costa peruana1Drenaje salinidad costa peruana1
Drenaje salinidad costa peruana1
 
Clase diseños ix suelos salinos
Clase diseños  ix suelos salinosClase diseños  ix suelos salinos
Clase diseños ix suelos salinos
 
Diseño regenerativo.3
Diseño regenerativo.3Diseño regenerativo.3
Diseño regenerativo.3
 
Agricultura organica
Agricultura organicaAgricultura organica
Agricultura organica
 
Teoria de-estado
Teoria de-estadoTeoria de-estado
Teoria de-estado
 
9.sergio rodriguez (1).pdf mtsc
9.sergio rodriguez (1).pdf  mtsc9.sergio rodriguez (1).pdf  mtsc
9.sergio rodriguez (1).pdf mtsc
 
Senasa 2015
Senasa  2015Senasa  2015
Senasa 2015
 
Clase iii ecologia i
Clase iii ecologia iClase iii ecologia i
Clase iii ecologia i
 

Último

Historia de los estilos artísticos docum
Historia de los estilos artísticos documHistoria de los estilos artísticos docum
Historia de los estilos artísticos documminipuw
 
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas PTAP
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas  PTAPPlano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas  PTAP
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas PTAPjuanrincon129309
 
PRESENTACION SOBRE EL PROYECTO DE GRADO .
PRESENTACION SOBRE EL PROYECTO DE GRADO .PRESENTACION SOBRE EL PROYECTO DE GRADO .
PRESENTACION SOBRE EL PROYECTO DE GRADO .Rosa329296
 
Maquetas-modelos-prototipos-Mapa mental-.pdf
Maquetas-modelos-prototipos-Mapa mental-.pdfMaquetas-modelos-prototipos-Mapa mental-.pdf
Maquetas-modelos-prototipos-Mapa mental-.pdforianaandrade11
 
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)LeonardoDantasRivas
 
La arquitectura griega y su legado en la historia
La arquitectura griega y su legado en la historiaLa arquitectura griega y su legado en la historia
La arquitectura griega y su legado en la historiaCamilaIsabelaRodrigu
 
presentación de historia; arquitectura renacentista
presentación de historia; arquitectura renacentistapresentación de historia; arquitectura renacentista
presentación de historia; arquitectura renacentista30898575
 
LANZAMIENTO, NUEVOS SET DE COCINA, PETROLEUM, VINTAGE, CARAMEL Y LAVANDA
LANZAMIENTO, NUEVOS SET DE COCINA, PETROLEUM, VINTAGE, CARAMEL Y LAVANDALANZAMIENTO, NUEVOS SET DE COCINA, PETROLEUM, VINTAGE, CARAMEL Y LAVANDA
LANZAMIENTO, NUEVOS SET DE COCINA, PETROLEUM, VINTAGE, CARAMEL Y LAVANDAdiawaraplast
 
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptxSesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptxMarcosAlvarezSalinas
 
El cómic es algo serio: investigación sobre la realidad latinoamericana de la...
El cómic es algo serio: investigación sobre la realidad latinoamericana de la...El cómic es algo serio: investigación sobre la realidad latinoamericana de la...
El cómic es algo serio: investigación sobre la realidad latinoamericana de la...mariaclaramb
 
Libro DIBUJO I digital (1).pdf, para estudiantes de nivel basico
Libro DIBUJO I digital  (1).pdf, para estudiantes de nivel basicoLibro DIBUJO I digital  (1).pdf, para estudiantes de nivel basico
Libro DIBUJO I digital (1).pdf, para estudiantes de nivel basicoJOSE645741
 
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSM
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSMArquitectura moderna nazareth bermudez PSM
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSMNaza59
 
Arquitectura moderna / Nazareth Bermúdez
Arquitectura moderna / Nazareth BermúdezArquitectura moderna / Nazareth Bermúdez
Arquitectura moderna / Nazareth BermúdezNaza59
 
EQUIPOS_DE_CONTROL_DE_CALIDAD_DE_TAB_1.pptx
EQUIPOS_DE_CONTROL_DE_CALIDAD_DE_TAB_1.pptxEQUIPOS_DE_CONTROL_DE_CALIDAD_DE_TAB_1.pptx
EQUIPOS_DE_CONTROL_DE_CALIDAD_DE_TAB_1.pptxLuisBeltranHuancaT
 
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimiento
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimientoGabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimiento
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimientoGabrielaMarcano12
 
Portafolio de Diseño Gráfico por Giorgio B Huizinga
Portafolio de Diseño Gráfico por Giorgio B HuizingaPortafolio de Diseño Gráfico por Giorgio B Huizinga
Portafolio de Diseño Gráfico por Giorgio B Huizingagbhuizinga2000
 
brasilia-150521136-lva1-app6891 (1).pptx
brasilia-150521136-lva1-app6891 (1).pptxbrasilia-150521136-lva1-app6891 (1).pptx
brasilia-150521136-lva1-app6891 (1).pptxErikRamirez67
 
Arquitectura griega, obras antiguas. pdf
Arquitectura griega, obras antiguas. pdfArquitectura griega, obras antiguas. pdf
Arquitectura griega, obras antiguas. pdfduf110205
 
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdf
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdfLAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdf
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdfBrbara57940
 
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE CORBUSIER. MIES VAN DER ROHE
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE  CORBUSIER. MIES VAN DER ROHEAPORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE  CORBUSIER. MIES VAN DER ROHE
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE CORBUSIER. MIES VAN DER ROHEgonzalezdfidelibus
 

Último (20)

Historia de los estilos artísticos docum
Historia de los estilos artísticos documHistoria de los estilos artísticos docum
Historia de los estilos artísticos docum
 
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas PTAP
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas  PTAPPlano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas  PTAP
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas PTAP
 
PRESENTACION SOBRE EL PROYECTO DE GRADO .
PRESENTACION SOBRE EL PROYECTO DE GRADO .PRESENTACION SOBRE EL PROYECTO DE GRADO .
PRESENTACION SOBRE EL PROYECTO DE GRADO .
 
Maquetas-modelos-prototipos-Mapa mental-.pdf
Maquetas-modelos-prototipos-Mapa mental-.pdfMaquetas-modelos-prototipos-Mapa mental-.pdf
Maquetas-modelos-prototipos-Mapa mental-.pdf
 
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)
 
La arquitectura griega y su legado en la historia
La arquitectura griega y su legado en la historiaLa arquitectura griega y su legado en la historia
La arquitectura griega y su legado en la historia
 
presentación de historia; arquitectura renacentista
presentación de historia; arquitectura renacentistapresentación de historia; arquitectura renacentista
presentación de historia; arquitectura renacentista
 
LANZAMIENTO, NUEVOS SET DE COCINA, PETROLEUM, VINTAGE, CARAMEL Y LAVANDA
LANZAMIENTO, NUEVOS SET DE COCINA, PETROLEUM, VINTAGE, CARAMEL Y LAVANDALANZAMIENTO, NUEVOS SET DE COCINA, PETROLEUM, VINTAGE, CARAMEL Y LAVANDA
LANZAMIENTO, NUEVOS SET DE COCINA, PETROLEUM, VINTAGE, CARAMEL Y LAVANDA
 
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptxSesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
 
El cómic es algo serio: investigación sobre la realidad latinoamericana de la...
El cómic es algo serio: investigación sobre la realidad latinoamericana de la...El cómic es algo serio: investigación sobre la realidad latinoamericana de la...
El cómic es algo serio: investigación sobre la realidad latinoamericana de la...
 
Libro DIBUJO I digital (1).pdf, para estudiantes de nivel basico
Libro DIBUJO I digital  (1).pdf, para estudiantes de nivel basicoLibro DIBUJO I digital  (1).pdf, para estudiantes de nivel basico
Libro DIBUJO I digital (1).pdf, para estudiantes de nivel basico
 
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSM
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSMArquitectura moderna nazareth bermudez PSM
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSM
 
Arquitectura moderna / Nazareth Bermúdez
Arquitectura moderna / Nazareth BermúdezArquitectura moderna / Nazareth Bermúdez
Arquitectura moderna / Nazareth Bermúdez
 
EQUIPOS_DE_CONTROL_DE_CALIDAD_DE_TAB_1.pptx
EQUIPOS_DE_CONTROL_DE_CALIDAD_DE_TAB_1.pptxEQUIPOS_DE_CONTROL_DE_CALIDAD_DE_TAB_1.pptx
EQUIPOS_DE_CONTROL_DE_CALIDAD_DE_TAB_1.pptx
 
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimiento
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimientoGabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimiento
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimiento
 
Portafolio de Diseño Gráfico por Giorgio B Huizinga
Portafolio de Diseño Gráfico por Giorgio B HuizingaPortafolio de Diseño Gráfico por Giorgio B Huizinga
Portafolio de Diseño Gráfico por Giorgio B Huizinga
 
brasilia-150521136-lva1-app6891 (1).pptx
brasilia-150521136-lva1-app6891 (1).pptxbrasilia-150521136-lva1-app6891 (1).pptx
brasilia-150521136-lva1-app6891 (1).pptx
 
Arquitectura griega, obras antiguas. pdf
Arquitectura griega, obras antiguas. pdfArquitectura griega, obras antiguas. pdf
Arquitectura griega, obras antiguas. pdf
 
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdf
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdfLAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdf
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdf
 
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE CORBUSIER. MIES VAN DER ROHE
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE  CORBUSIER. MIES VAN DER ROHEAPORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE  CORBUSIER. MIES VAN DER ROHE
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE CORBUSIER. MIES VAN DER ROHE
 

Monografia energia geotermica grupo 2 (2)

  • 1. CASO ESTUDIO: ENERGÍA GEOTÉRMICA La energía geotérmica está siendo desarrollada de manera progresiva en diferentes países, algunos con mayor tecnología y eficiencia a comparación de otros países que aún están en fase de exploración o la desarrollan de forma piloto. Estudiaremos un caso de aprovechamiento de la energía geotérmica en México, en la segunda planta de energía geotérmica del mundo ubicada en baja california. INTEGRANTES: 1. AGUILAR TAPIA, EDDY JHON 2. CRUZ VEGA, SUSY BEATRIZ 3. ALBERCO YACSAVILCA,JOEL DOCENTE: DR. SANCHEZCALLE, MARCO 2016
  • 2. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 1 ENERGIAGEOTERMICA ÍNDICE INTRODUCCIÓN.........................................................................................................................2 OBJETIVOS.....................................................................................................................................3 RESUMEN.......................................................................................................................................3 CAPÍTULO I:……………………………………………………………………....5 CAPÍTULO II:……………………………………………………………………...8 CAPÍTULO III:…………………………………………………………………….11 CONCLUSIONES..........................................................................................................................17 BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................................................18
  • 3. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 2 ENERGIAGEOTERMICA INTRODUCCIÓN ¿Qué es la energía geotérmica? El término geotermia se refiere al calor del interior de la tierra, y significa una fuente de energía alterna a los combustibles fósiles, ambientalmente “inocua” y económicamente competitiva para emplearse en la generación de electricidad y en otros aprovechamientos directos. Los yacimientos geotérmicos se encuentran en determinadas partes del subsuelo. Su energía puede extraerse por medio de pozos profundos, a través de los cuales ascienden los fluidos, compuestos generalmente por una mezcla de agua con sales disueltas, o salmuera, y vapor de agua. Ya en la superficie, el vapor puede ser separado de esa mezcla y transportado hacia las centrales de generación, donde mueve los álabes de las turbinas para generar electricidad. La salmuera se conduce hacia lagunas de evaporación o directamente hacia pozos inyectores, a través de los cuales se regresa al yacimiento con el doble propósito de recargarlo y de prevenir cualquier contaminación a los acuíferos someros. En algunos casos, los yacimientos están compuestos únicamente de vapor de agua. Un yacimiento geotérmico típico se compone de una fuente de calor, un acuífero y la llamada capa sello. La fuente de calor es una cámara magmática en proceso de enfriamiento con temperaturas todavía elevadas, de unos 500º C o más. El acuífero es cualquier formación litológica con la permeabilidad primaria o secundaria suficiente para alojar agua meteórica percolada desde la superficie o desde acuíferos menos profundos. La capa sello es otra formación rocosa, o parte de ella, con una permeabilidad menor que la del acuífero, y cuya función es impedir que los fluidos geotérmicos se disipen totalmente en la superficie. Si se tiene el cuidado de extraer una masa de fluidos equivalente a la que se recarga en el yacimiento, sea por medios naturales o artificiales, el recurso es renovable para todo efecto práctico, ya que, aunque la cámara magmática terminará por enfriarse, el proceso le tomará probablemente algunos miles de años. El elemento clave del yacimiento es la fuente de calor, cuya existencia, a miles de metros de profundidad, sólo puede deducirse a partir de evidencias indirectas que se aprecian en la superficie. Una de tales evidencias es la presencia de volcanes
  • 4. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 3 ENERGIAGEOTERMICA geológicamente jóvenes (menores de un millón de años), puesto que algunos de ellos, particularmente los de composición ácida, suelen estar asociados a cámaras magmáticas no demasiado profundas, capaces de actuar como fuentes de calor. OBJETIVOS El objetivo de este trabajo es explicar a grandes rasgos las características más importantes de la geotermia y su aprovechamiento actual en el campo geotérmico de Cerro Prieto - México, y realizar una comparación con el potencial geotérmico en el Sur del Perú, principalmente para la generación electricidad. RESUMEN Se presenta el siguiente estudio con el fin de evaluar a la energía geotérmica desde el punto de vista energético, y desarrollar un pequeño análisis del potencial geotérmico en el Perú. Ya que no es posible encontrar información sobre proyectos, ya en funcionamiento en el Perú sobre la producción de energía eléctrica a partir de fuentes geotérmicas hemos tomado como caso estudio la central geotérmica de cerro prieto México, con el objetivo de temer una idea más clara sobre el funcionamiento de una central eléctrica a partir del calor producido por una fuente geotérmica. Si bien el sur del Perú (Salinas, Andagua, Calaco, Aguas Calientes, Borateros, Tutupaca, y Challapalca) y todas las zonas que se encuentran dentro del cinturón de fuego tiene un potencial geotérmico muy grande, su desarrollo recién se encuentra en etapa explorativa. Según el avance del Plan Maestro de Geotermia, existe un potencial cercano a los 3000 MW. Se sabe que el potencial de generación de energía hidroeléctrica es muy alto, sin embargo, la posibilidad de escasez de agua en el futuro no puede ser eliminada debido a los efectos del cambio climático. Bajo estas circunstancias, la ley para la promoción
  • 5. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 4 ENERGIAGEOTERMICA de la generación de electricidad con energías renovables fue promulgada en 2008. El objetivo de esta ley es lograr que el 5% de la generación total de electricidad sea hecha utilizando fuentes de energía renovables (solar, eólica, biomasa, geotérmica, pequeña hidroeléctrica (< 20 MW)). De acuerdo con esta ley, el gobierno deberá elaborar y revisar el plan nacional de desarrollo y aprovechamiento de energías renovables cada dos años. En cuanto a cerro prieto: El proyecto, que tiene una capacidad instalada de 720MW y planes para expandirla a 820MW, es el mayor parque geotérmico de América Latina y está ubicado en el estado mexicano de Baja California. Promovido por la eléctrica federal Mexicana CFE, el proyecto se compone de 5 centrales geotérmicas, 4 de ellas en operación. La central Cerro Prieto I tiene una capacidad total instalada de 180MW, generada por 4 unidades de 30,5MW y una de 30MW. Esta central entró en funcionamiento en 1981. La central Cerro Prieto II tiene una capacidad total instalada de 220MW a partir de 2 unidades de 110MW. Esta central funciona desde 1982. Cerro Prieto III también tiene una capacidad total instalada de 220MW generada por 2 unidades de 110MW cada una, y fue puesta en servicio en 1983. Por su parte, Cerro Prieto IV está compuesta por 4 turbinas, cada una con una capacidad de 25MW, y fue puesta en servicio en julio del 2000. Por último, Cerro Prieto V, propuesta en julio del 2009, añadiría otros 100MW al complejo a través de dos unidades de 50MW. Las firmas Mitsubishi y Toshiba han sido los proveedores de las turbinas usadas en el complejo.
  • 6. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 5 ENERGIAGEOTERMICA CAPITULO I 1. ENERGÍA GEOTÉRMICAEN EL PERÚ. El Perú forma parte del Círculo de Fuego del Pacífico, zona caracterizada por la ocurrencia de movimientos sísmicos, fenómenos tectónicos y elevada concentración de flujo tectónico. Por ello existen en el país numerosas fuentes termales con temperaturas entre 40° a 90° C, ubicadas principalmente en la Cordillera Occidental de los Andes y en el Altiplano Sur. Según OLADE, el Perú tendría 156 zonas geotérmicas identificadas; se han reconocido además más de 200 vertientes de agua caliente, así como fumarolas y algunos geysers con temperaturas cercanas a los 100° C (Aguinaga, 2006; Coviello, 2006; Battocletti, 1999). El mayor potencial geotérmico del Perú se encuentra en 6 regiones denominadas geotérmicas (MEM, 2002): Cajamarca (en el departamento del mismo nombre). Cajamarca (en el departamento del mismo nombre). Huaraz (en Ancash y La Libertad). Huaraz (en Ancash y La Libertad). Churín (en Lima, Pasco y Huánuco). Churín (en Lima, Pasco y Huánuco). Central (en Huánuco, Huancavelica y Ayacucho). Central (en Huánuco, Huancavelica y Ayacucho). Cadena de conos volcánicos (en Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna). Cadena de conos volcánicos (en Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna). Puno y Cusco (en los departamentos del mismo nombre). Puno y Cusco (en los departamentos del mismo nombre). El Perú tiene abundantes recursos geotérmicos. Según el avance del Plan Maestro de Geotermia, existe un potencial cercano a los 3000 MW, pero esa información aún no ha sido actualizada por el cual se predice que esas cifras aumenten. Las regiones con abundancia de recursos geotérmicos están mayoritariamente localizadas en el la parte Sur del Perú.
  • 7. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 6 ENERGIAGEOTERMICA Fuente: Plan maestro de energías renovables 1.2 Dificultadesa ser solucionadas para la Promoción del Desarrollo de la Generación Eléctrica Geotérmica.  Aunque el Gobierno ha fijado un objetivo tal que en 2019 el 5% de la demanda de energía será suministrada por las energías renovables, incluida la energía geotérmica, la proporción de la contribución de cada fuente de energía renovable ni planes concretos para su desarrollo han sido formulados.  El riesgo de encontrar los recursos y el elevado costo inicial elevado propio de desarrollo geotérmico, posiblemente puedan prevenir el avance del desarrollo del sector privado. Por lo tanto, es necesario
  • 8. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 7 ENERGIAGEOTERMICA considerar otras opciones tales como la mejora del marco legal de trabajo de electricidad actual o, llevar adelante la participación gubernamental en Proyectos de generación de energía geotérmica  El sistema no ha sido calificado como medida eficaz para la promoción del desarrollo geotérmico por el sector privado ya que el precio de compra (el precio base en la oferta) no se ha examinado todavía.  En el Perú no hay una base sólida de recursos humanos con capacidad de desarrollar la energía geotérmica para la generación de energía ni los usos múltiples del calor geotérmico 1.2 Plan de Desarrollo Geotérmico El plan integrado para el desarrollo de energía geotérmica en el Perú tiene como objetivo desarrollar 1.000 MW de energía eléctrica para el año 2030 y se elaboró de conformidad con los objetivos establecidos en las recomendaciones además de tener en cuenta el orden de importancia de campos geotérmicos. Los hitos en la “Hoja de Ruta” están establecidos de la siguiente manera: 570 MW en el año 2020, 820 MW en el año 2025, y 1.000 MW en 2030. Para la realización de estos objetivos, se debe realizar el manejo adecuado y dar las instrucciones adecuadas las actividades de exploración practicada por parte de empresas privadas. Por otra parte, es deseable que el Gobierno del Perú apoye o participe estudios y en las actividades de exploración si estos no funcionan con eficacia. Además, de ser necesario, la Hoja de Ruta debe ser revisada y actualizada, de acuerdo a los avances de la actividad de exploración y desarrollo.
  • 9. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 8 ENERGIAGEOTERMICA CAPITULO II 2. APLICACIONES Y TIPOS DE LAENERGÍAGEOTERMICA La aplicación que se le puede dar aun fluido geotermal dependen de su contenido de calor, a lo que es lo mismo, de su entalpia. Entalpia es la cantidad de energía térmica de un fluido, o un objeto, puede intercambiar con su entorno. Como no existen aparatos que determinen directamente la entalpia de un fluido en el subsuelo, pero si existen sondas térmicas que miden la temperatura, y como la entalpia y la temperatura pueden considerarse, más o menos, proporcionales, la práctica habitual ha generalizado el empleo de las temperaturas delos fluidos geotermales en lugar de sus contenidos de calor, pues, al fin y al cabo, son las temperaturas las que determinan su futura aplicación industrial. En la tabla se muestran las aplicaciones más importantes de la energía geotérmica con los rangos de temperatura de utilización, y en su parte inferior se establece una agrupación de la energía geotérmica entre diferentes intervalos de temperatura, en cuatro grandes tipos: muy baja, baja, media, alta temperatura.
  • 10. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 9 ENERGIAGEOTERMICA 3. LA ENERGÍA GEOTÉRMICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE Dentro del grupo de las energías renovables, la energía geotérmica es muchas veces ignorada. Sin embargo, ya existía antes de que la expresión fuese inventada y mucho antes de que se hablara de desarrollo sostenibles, de gases de efecto invernadero o de lucha contra el cambio climático. A pesar de su antigüedad, o tal vez a causa de ella, no se beneficia de todo el interés que se merece. El calor terrestre una fuente de energía duradera para la producción calor y de electricidad, que no depende de las condiciones climatológicas, de la estación anual, del momento del día ni del viento. La diversidad de s recursos geotérmicos permite un gran número de posibilidades de utilización. La energía geotérmica representa una respuesta local, ecológica y eficiente para reducir costes energéticos. 4.1 ENERGIA RENOVABLE A la escala planeta la energía geotérmica es el recurso energético más grande que existe. aunque la tierra se enfría, pues evacua más calor que lo que produce, el ritmo de ese enfriamiento es de 130 °C cada mil millones de años. A causa del mecanismo de difusión térmica, la tierra está perdiendo hoy en superficie el calor que ella misma produjo en el pasado. El calor de la tierra es ilimitado escala humana y estará disponible muchos años en sus yacimientos para las generaciones futuras, siempre que los recursos geotérmicos se hagan de forma racional, todo lo contrario que las energías fósiles que se agotan a medida que se extraen. 3.2 ENERGIA LIMPIA Ninguna instalación que emplee energía geotérmica precisa quemar combustible, por consiguiente, no contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. Pero de alguna manera las emisiones atmosféricas producidas por las plantas son mínimas, cantidades pequeñas de CO2, y muy pequeñas cantidades de SO2, y no emiten óxidos de nitrógeno.
  • 11. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 10 ENERGIAGEOTERMICA La cantidad media de CO2 emitida por las centrales geo termoeléctrica en el mundo es de 55 g/kwh, mientras que una central de gas natural emite 10 veces más. 4.3 ENERGIA ECONÓMICA Un sistema de bomba de calor geotérmica para una casa individual supone un coste de inversión elevado, por regla general del doble de la instalación clásica de calefacción y refrigeración. Sin embargo, los costes de explotación son muchos más bajos que los de otros equipos, pues los costes de mantenimiento son generalmente muy reducidos y, fundamentalmente, por su rendimiento energético elevado reduce el consumo de la energía de pago. Si bien la inversión inicial es elevada, el cote de explotación es bajo y cada vez será más competitivo con la explotación de las energías fósiles, donde los precios irán creciendo con el agotamiento delos recursos y las restricciones ambientales. 4.4 ENERGIA CONTINUA Contrariamente a la energía del solar o eólica, la energía geotérmica no depende del clima, de la radiación solar ni del viento. Está disponible las 24 horas del día, 365dias del año. La energía geotérmica depende de las características intrínsecas del subsuelo (gradiente geotérmico, permeabilidad delas rocas, etc.), constantes para cada caso concreto, lo cual asegura una gran regularidad en su utilización. Los coeficientes de disponibilidad de las centrales geotérmicas eléctricas son del 90% de media, y en redes de calefacción se puede alcanzar al 100% 4.5 ENERGÍA LOCAL Por su propia naturaleza la energía geotérmica es una energía local, para consumir sobre el propio terreno. Esta es la respuesta más próxima para satisfacer las necesidades energéticas de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria. Reduce la dependencia de importaciones energéticas y asegura la regularidad de abastecimiento, disminuye las perdidas energéticas derivadas del transporte de
  • 12. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 11 ENERGIAGEOTERMICA electricidad y la contaminación que provoca el transporte de combustible por la carretera. La energía geotérmica ofrece oportunidades económicas para la implantación de nuevas industrias y favorecer el desarrollo local. CAPITULO III PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (Caso CERRO PRIETO – MEXICO) 5. Ubicación del proyecto La Planta de energía geotérmica Cerro Prieto es la 2ª mayor central de energía geotérmica en el mundo, con una capacidad instalada de 720 MW, con planes de expansión hasta 820 MW en 2012. La instalación, que utiliza turbinas de vapor, inició su construcción en 1958 y fue puesta en servicio en 1973. Está ubicada a aproximadamente 30 km. de distancia al sur-sureste de la mancha urbana de la ciudad de Mexicali, B. C, en el Valle de Mexicali, Baja California, muy cerca del volcán de Cerro Prieto, de donde esta central toma su nombre y está construida en cinco unidades individuales: CP1, CP2, CP3, CP4 y CP5. 5.1. Descripción del funcionamiento de la Central Cerro Prieto V La generación de energía eléctrica en un proceso geotérmico, que se aprovecha el calor del subsuelo contenido en las rocas de origen volcánico que han calentado el agua al estar en contacto durante miles de años con esas rocas calientes, incrementando considerablemente su temperatura, el contenido de especies químicas disueltas y gases in-condensables como el bióxido de carbono y el ácido sulfhídrico. Con el tiempo, el agua tiende a alcanzar el equilibrio químico, isotópico y termodinámico. Parte del agua caliente presurizada pasa a la fase de vapor cuando asciende lentamente a la superficie en forma natural por convección, o muy
  • 13. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 12 ENERGIAGEOTERMICA rápidamente en forma artificial por las tuberías de los pozos geotérmicos; de tal forma, el fluido geotérmico que se extrae de un pozo profundo, está constituido por una mezcla de vapor, gases in-condensables y agua. La mezcla de agua y vapor que fluye en cada pozo se envía a un equipo que separa el agua del vapor de tipo ciclónico, instalado en la plataforma del pozo o en una plataforma de separación. La mezcla entra en este separador de manera helicoidal con respecto al cuerpo del equipo, induciéndole una fuerza centrífuga que separa las dos fases. El agua por tener mayor densidad adquiere mayor inercia que la del vapor, se pega a la pared del separador y por la acción de la gravedad cae a la parte inferior del equipo. El vapor separado fluye por la parte superior a través de un tubo central, para enviarse a la turbina por medio de un vaporducto diseñado y construido de acero al carbón y aislado térmicamente. Antes de ingresar a la turbina, el vapor se pasa a un equipo secador para eliminar la humedad residual que aún pudiera contener como producto de la condensación que se produce en los ductos durante el trayecto desde los pozos. La eficiencia de separación que se logra en estos equipos secadores es superior al 99%. El vapor seco resultante pasa a la turbina en donde, debido al salto entálpico que se produce por las diferentes condiciones de presión a la entrada y a la salida de la misma, se convierte en energía mecánica que hace girar al generador eléctrico acoplado a la turbina, el cual por fenómenos electromagnéticos produce la energía eléctrica. El vapor utilizado y descargado por la turbina, es enviado hacia el condensador para formar parte del agua de circulación del sistema de enfriamiento. El agua de circulación (agua caliente) que sale del condensador, es bombeada hacia la torre de enfriamiento para reducir su temperatura (agua fría) y poder utilizarla para condensar el vapor descargado de la turbina, estableciéndose así el ciclo de enfriamiento. La mayor parte de esta agua fría o de enfriamiento que se toma de la pileta de la torre, se utiliza para condensar el vapor proveniente de la turbina y de los eyectores del sistema de extracción de gases; la otra parte se utiliza para el enfriamiento de los sistemas auxiliares y de servicio que conforman la central (sistema de aceite de lubricación, enfriador del generador y sistema de vacío).
  • 14. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 13 ENERGIAGEOTERMICA Por la parte superior del condensador se extraen por medio de eyectores, los gases incondensables que fluyen mezclados con el vapor geotérmico desde el subsuelo hasta este punto. El sistema utiliza para su operación, parte del vapor seco que se envía a la turbina. Los gases extraídos se conducen a la torre de enfriamiento en donde se aprovecha el tiro inducido que producen los ventiladores para emitirlos a la atmósfera y favorecer así una buena dispersión; alternativamente, los gases se pueden descargar a través de tubos de venteo instalados en la central. Cuando la unidad se saca de servicio por falla o mantenimiento, el fluido geotérmico se desvía hacia un separador atmosférico (silenciador), en donde se reduce la presión del sonido a niveles permisibles y se separa la mezcla agua-vapor; el vapor se desfoga a la atmósfera por la chimenea del silenciador y el agua que sale por el fondo del equipo se conduce hacia la laguna de evaporación para posteriormente ser reinyectada al yacimiento geotérmico. Las turbinas cuentan con un sistema de aceite de lubricación y control. La función principal de este sistema es asegurar por una parte, la lubricación y enfriamiento de los rodamientos del turbogenerador, y por otra parte, proporcionar el aceite para el control electrohidráulico de cada unidad. El sistema de aceite de lubricación y control está compuesto de: un depósito de acero de capacidad determinada por el fabricante del turbogenerador, bombas de aceite principal, bombas de emergencia, un purificador de aceite portátil tipo centrífugo que alarga la vida útil del aceite de lubricación. 5.3. Características  Cerro Prieto es el campo geotérmico más antiguo y más grande de México (1973).  Se ubica en un graben provocado por dos fallas activas de movimiento lateral (Cerro Prieto y Falla Imperial) pertenecientes al sistema San Andrés.  Los fluidos geotérmicos están contenidos en roca de tipo sedimentaria (Areniscas lenticulaes con arcillas intercaladas).  Las unidades generadoras produjeron 4547 GWh durante el 2011con un factor de planta de 72%.
  • 15. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 14 ENERGIAGEOTERMICA Figura Nº1: Central Geotérmica Cerro Prieto Figura Nº2: Planta Geotérmica
  • 16. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 15 ENERGIAGEOTERMICA 5.4. Emisiones y control de residuos 5.4.1. Emisiones de gases in-condensables a la atmósfera Para reducir las emisiones de H2S se utilizan condensadores de contacto directo y torre de enfriamiento, que mediante el contacto con el agua y las características químicas del condensado, parte del H2S es atrapado y oxidado a sulfato en un elevado porcentaje (alrededor del 50% del H2S es transformado a sulfato). Adicionalmente, se utilizará la red de monitoreo continuo que se encuentra operando en el campo geotérmico. 5.4.2. Emisiones de ruido Utilización de silenciadores para reducirlo a niveles permisibles. 5.4.3. Aguas residuales de proceso Se conducen a laguna de evaporación la totalidad de las aguas residuales geotérmicas por medio del sistema de canales de conducción y, de ahí, se regresan al yacimiento mediante pozos re-inyectores. 5.4.4. Aguas residuales sanitarias Se envían a una de las plantas de tratamiento de lodos activados (aireación extendida) ya existentes en el campo geotérmico. 5.5. Pozos inyectores Actualmente la reinyección en el campo de Cerro Prieto se realiza por gravedad (sin bombeo) y en frío. La salmuera separada de los pozos productores se envía por drenes o tuberías a la Laguna de Evaporación Solar-ubicada al occidente del campo, donde su temperatura se reduce y se depositan parte de los compuestos que
  • 17. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 16 ENERGIAGEOTERMICA lleva en solución, particularmente sílice. Después se toma la salmuera directamente de la laguna y se conduce hacia los pozos inyectores, utilizándose bombas cuando el pozo está alejado. 5.6. Capacidad anual de producción Como capacidad de producción, Cerro Prieto tiene 6307.2 GWh por año, operando las unidades al 100% de su capacidad durante las 24 horas del total de días en el año. La generación eléctrica de Cerro Prieto se entrega al sistema aislado del noroeste, que incluye las ciudades principales que a continuación se mencionan:  San Luis R.C. Sonora  Mexicali, B.C.  Tijuana, B.C.  Tecate, B.C.  Ensenada B.C.
  • 18. UNTELS DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS 17 ENERGIAGEOTERMICA Conclusiones:  La geotermia es una fuente de energía que se emplea desde principios del siglo pasado en diversas aplicaciones turísticas, domésticas y agroindustriales y de manera directa para generar energía eléctrica. En México, la CFE la utiliza desde hace casi 35 años para satisfacer parte de la demanda nacional de electricidad de manera confiable, económicamente competitiva y sustentable.  Los estudios de evaluación del comportamiento de los yacimientos geotérmicos de cada campo geotérmico en explotación, y su proyección a largo plazo, permiten definir el potencial adicional que es posible instalar en cada uno de ellos. Con base en esos estudios, la CFE ha programado la construcción de dos proyectos geo termoeléctricos adicionales en el campo. BIBLIOGRAFÍA:  http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/uploads/Publico/II%20FORO%20REGI ONAL%20ELECTRICIDAD%20TACNA%202011/VICTOR%20VARGAS- Energia%20Geotermica.pdf  http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/publicaciones/Info rmePlanEnerg%C3%ADa2025-%20281114.pdf  http://wikimapia.org/15309105/es/Planta-de-Energ%C3%ADa- Geot%C3%A9rmica-Cerro-Prieto  http://jornadabc.mx/tijuana/18-11-2015/relacionan-contaminacion-por- geotermica-con-cancer-y-asma  http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/IntroduccionEnergi asRenovables.html