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E07 · Energía 4 min de lectura 727 palabras aprox.

Geotermia

Galicia dispone de potencial geotermico aprovechable de 180 MW electricos y 1.200 MW termicos, concentrados en zonas volcanicas antiguas (Ourense, Pontevedra) y en acuiferos profundos de la fosa tectonica del Miño. La geotermia proporciona

ficha DocTecnicos CAPEX: 320 M€ Aprovechamiento de energia geotermal de baja y media entalpia para climatizacion y …

Objetivos

  • Instalar 300 MW electricos de geotermia en 2040.
  • Disponer de 800 MW termicos (calefaccion, refrigeracion, proceso industrial).
  • Generar 2,1 TWh/ano electricos y 5,4 TWh/ano termicos.
  • Reducir 3,8 MtCO2/ano en 2035.
  • Crear 1.500 empleos directos en obra civil, explotacion y fabricacion equipos.

Situacion actual

El Atlas de Recursos Geotermicos Espanol (IGME 2022) identifica Galicia occidental como zona de anomalias termicas superior a 150 C a 2.000 m de profundidad. Actualmente no existe ninguna planta geotermica electrica en Espana. El uso termico directo se limita a 15 instalaciones en balnearios (Cuntis, Caldas de Reis) con 12 MW.

Legislacion

  • Ley 24/2013 del sector electrico.
  • Plan Nacional Integrado de Energia y Clima 2023-2030.
  • Directiva UE 2009/28/CE (foment de renovables).
  • Ley 3/2024 de impulso de la geotermia en Espana.

Benchmark internacional

  • Islandia: 30% electricidad + 90% calefaccion procedente de geotermia (capacidad 754 MW electricos).
  • Turquia: 2 GW electricos + 4 GW termicos (3er productor mundial).
  • Estados Unidos: California: 3,8 GW electricos (The Geysers).
  • Francia: Soultz-sous-Forets: planta EGS desde 2016.

Diseno institucional

Conselleria de Industria y MITECO, con participacion del IGME y la Universidade de Santiago. Sociedad publica Geotermia Galega, S.A.

Arquitectura tecnica

  • Sistemas Enhanced Geothermal Systems (EGS) en 3 zonas piloto (Ourense, Pontevedra, N. de Caldas).
  • Bombas de calor geotermicas de alta temperatura en edificios publicos (20 edificios piloto).
  • Red de calor district en Santiago (barrio universitario y hospitalario).
  • Sistemas hibridos geotermia + solar + biomasa en zonas industriales.

Presupuesto CAPEX

Referencia: 320 M€.

Componente Importe
Plantas electricas (3 x 50 MW) 180 M€
Redes de calor distribuidas 55 M€
Bombas de calor en edificios (20 uds) 18 M€
Estudios geofisicos y pozos 22 M€
Sistemas de monitorizacion 25 M€
Formacion y certificacion 20 M€

Presupuesto OPEX

Mantenimiento, bombeo y personal: 22 M€/ano.

Ano OPEX (M€)
2028 3
2032 12
2035 22
2040 28

Calendario

Fase 1 (2026-2029): Estudios geofisicos y pozo piloto en Ourense (5 MW electricos). Fase 2 (2030-2034): Primera planta 50 MW + red de calor en Santiago. Fase 3 (2035-2039): 200 MW electricos + 500 MW termicos. Fase 4 (2040-2045): 300 MW electricos + 800 MW termicos.

Riesgos

Riesgo Prob. Impacto Mitigacion
Profundidad insuficiente (recurso menor) Media Alto Estudios previos y perforaciones exploratorias
Riesgo sismicoinyeccion agua Media Medio Protocolo de monitoreo sismico en tiempo real (IGME)
Optica termica en edificios Baja Medio Estudios previos de aislante y disenio arquitectonico
Viabilidad economica largo plazo Media Medio Contratos de venta energia a 30 anos

KPIs

  • MW electricos instalados (objetivo: 300 MW en 2040).
  • MW termicos instalados (objetivo: 800 MW en 2040).
  • GWh electricos generados (objetivo: 2,1 TWh en 2040).
  • GWh termicos generados (objetivo: 5,4 TWh en 2040).
  • Toneladas CO2 evitadas (objetivo: 3,8 MtCO2 en 2035).

Recursos humanos

  • Direccion proyectos: 8 ingenieros geotermos y energias.
  • Tecnicos perforacion: 60 operarios especializados.
  • Tecnicos explotacion: 50 tecnicos por planta.
  • Personal de investigacion: 20 doctores (IGME/USC).

Infraestructuras

  • Plantas en Ourense (proyecto Allariz), Pontevedra (proyecto Caldas) y N. de Caldas.
  • Red de calor en Santiago (10 km tuberias).
  • Centro de control y monitorizacion en IGME (Madrid) + delegacion Santiago.
  • Plataformas de perforacion en alquiler por periodo de obra.

Tecnologia necesaria

  • Sistemas EGS (Enhanced Geothermal Systems) con fracturacion hidraulica controlada.
  • Bombas de calor geotermicas de alta temperatura (COP 4,5 a 5).
  • Sistemas de medicion temperatura_circulacion (modelo Alldomains).
  • Plataforma digital de gestion de activos geotermicos (PowerBI).
  • Gemelo digital para monitorizacion subsuelo.

Fuentes de financiacion

Mixta: fondos UE, MITECO, Xunta, coinversion privada en proyectos EPC.

Fondos europeos

  • Plan de recuperacion: 80 M€.
  • FEDER: 60 M€.
  • LIFE Energie: 45 M€.
  • Horizonte Europa: 35 M€.

Impacto economico

Valor agregado bruto en 2035: 420 M€/ano. Retorno fiscal: 55 M€/ano.

Impacto social

  • 1.500 empleos directos en construccion y operacion.
  • Reduccion de coste de calefaccion en 4.000 viviendas publicas.
  • Mejora de la calidad del aire en nucleos urbanos por eliminacion calefaccion gasoleo.

Impacto ambiental

  • Evitacion de 3,8 MtCO2/ano en 2035.
  • Uso de agua recirculada sin impacto hidrologico.
  • Compatibilidad con espacios naturales protegidos (proyecto en Sierra de O Courel).

Casos internacionales

Islandia (Hellisheidi), Turquia (Kizildere), Estados Unidos (The Geysers), Francia (Soultz), Kenia (Olkaria).

Bibliografia

FUENTES.md · BIBLIOGRAFIA.md · seccion 066 del Libro Blanco · DocTecnicos afines E02, E03. IGME, Xunta, IDAE.


Ficha E07 generada para el magazine TERRA ETERNA MAGAZINE. Datos etiquetados real (IGME/Xunta/UE) o modelo (objetivo ilustrativo).

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