{"id":830,"date":"2015-11-17T08:19:39","date_gmt":"2015-11-17T08:19:39","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/?p=830"},"modified":"2015-11-17T08:27:32","modified_gmt":"2015-11-17T08:27:32","slug":"hidratos-de-metano-la-siguiente-revolucion-energetica-provendra-del-hielo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/hidratos-de-metano-la-siguiente-revolucion-energetica-provendra-del-hielo\/","title":{"rendered":"HIDRATOS DE METANO: la siguiente revoluci\u00f3n energ\u00e9tica provendr\u00e1 del hielo."},"content":{"rendered":"<p><em>[roksprocket id=\u00bb3&#8243;]Aportaci\u00f3n de realizada por <strong>Jon Aseguinolaza<\/strong>, alumno en el grado de Ingenier\u00eda en Organizaci\u00f3n Industrial de la UDIMA.<\/em><\/p>\n<p>Estamos en un mundo en el que dependemos absolutamente de la energ\u00eda y donde las cada vez mayores demandas de energ\u00eda est\u00e1n haciendo que tengamos que pensar en energ\u00edas alternativas al petr\u00f3leo, gas y carb\u00f3n. Fuentes de energ\u00eda que parece que se agotar\u00e1n antes de lo esperado, debido al incremento constante de demanda energ\u00e9tica.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/wp-content\/uploads\/blue-88068_640.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-835 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/wp-content\/uploads\/blue-88068_640.jpg\" alt=\"blue-88068_640\" width=\"640\" height=\"426\" srcset=\"https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/wp-content\/uploads\/blue-88068_640.jpg 640w, https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/wp-content\/uploads\/blue-88068_640-300x200.jpg 300w, https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/wp-content\/uploads\/blue-88068_640-600x399.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Las \u00faltimas revoluciones energ\u00e9ticas<\/strong><\/p>\n<p>En los a\u00f1os 80 se empezaron a desarrollar las energ\u00edas renovables como futura alternativa a los hidrocarburos. Estas, adem\u00e1s de no contaminar, tienen unas fuentes de energ\u00eda imperecederas. Con el devenir de los a\u00f1os se est\u00e1n desarrollando e implantando cada vez m\u00e1s, aunque por ahora no parece que puedan abastecer toda la energ\u00eda que necesitamos, si que son un muy buen complemento a las fuentes de energ\u00eda f\u00f3siles y han hecho que pa\u00edses con recursos naturales, dependan menos del petr\u00f3leo y el gas.<\/p>\n<p>En los albores del siglo XXI, se empez\u00f3 a investigar otra forma de obtener energ\u00eda f\u00f3sil. Aunque no se buscaba otra fuente de energ\u00eda, si que se buscaba otra forma de obtenerla y as\u00ed aumentar las reservas existentes. Se trata del <em>Shale gas<\/em> y el <em>Shale oil<\/em>, m\u00e1s com\u00fanmente conocidos como fracking. El boom del fracking ha llegado en los \u00faltimos a\u00f1os, provocando un cambio importante en el mapa energ\u00e9tico mundial, donde Estados Unidos pasa a ser uno de los mayores productores y como consecuencia de estos cambios, el aumento de la oferta y el incremento de reservas explotables, el precio del barril de petr\u00f3leo ha bajado hasta niveles insospechados hace muy poco tiempo, como se puede ver <a href=\"http:\/\/industrial.udima.es\/?p=628\" target=\"_blank\">aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n<p>Otro hito importante en esta revoluci\u00f3n energ\u00e9tica continua, fue el accidente ocurrido en la central nuclear de Fukushima, en Jap\u00f3n en 2011.<\/p>\n<p>A ra\u00edz de este accidente, muchos pa\u00edses en los que la energ\u00eda nuclear es muy importante, se plantearon ir abandon\u00e1ndola y buscar alternativas energ\u00e9ticas, que puedan sustituir a las centrales nucleares. Jap\u00f3n es el caso m\u00e1s extremo, habiendo suspendido la generaci\u00f3n de energ\u00eda en centrales nucleares desde el accidente de Fukushima. Esto ha hecho que su consumo de gas natural se haya disparado, siendo el mayor importador de gas mundial y el que mayor factura paga.<\/p>\n<p>Como consecuencia de esta factura y sobre todo de la gran dependencia energ\u00e9tica que le supone a Jap\u00f3n ( ya que tienen que comprar casi todo el gas), se han lanzado a una carrera en busca de la fuente de energ\u00eda que les haga \u201cindependientes\u201d energ\u00e9ticamente hablando.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed es donde se est\u00e1 gestando la pr\u00f3xima revoluci\u00f3n energ\u00e9tica, es otro hidrocarburo, uno que a\u00fan no se explota, que promete abrir una nueva etapa en la historia energ\u00e9tica global que, quiz\u00e1, arrancar\u00e1 en apenas diez a\u00f1os. Se trata de los hidratos de metano.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Hidratos de metano<\/strong><\/p>\n<p>Se trata de mol\u00e9culas de metano encerradas en mol\u00e9culas de agua congelada, formadas por la combinaci\u00f3n de bajas temperaturas y alta presi\u00f3n. Se encuentra a partir de los 500 metros de profundidad en gran parte de los lechos marinos y a tan s\u00f3lo 150 metros en los suelos de las regiones polares. El 98% de las reservas se encuentra en dep\u00f3sitos submarinos y el 2% restante en tierra firme, cerca del \u00c1rtico.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/wp-content\/uploads\/hidratos-metano-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-832 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/wp-content\/uploads\/hidratos-metano-1.jpg\" alt=\"hidratos metano 1\" width=\"660\" height=\"458\" srcset=\"https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/wp-content\/uploads\/hidratos-metano-1.jpg 660w, https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/wp-content\/uploads\/hidratos-metano-1-300x208.jpg 300w, https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/wp-content\/uploads\/hidratos-metano-1-600x416.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 660px) 100vw, 660px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Se cree que las reservas de hidratos de metano superan a todas las de petr\u00f3leo, gas natural y carb\u00f3n juntas. Los expertos aseguran que solo con hidratos de metano hay un suministro energ\u00e9tico para un siglo.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de ser m\u00e1s abundante que otros hidrocarburos, la quema controlada de metano, para conseguir energ\u00eda, es menos contaminante que la combusti\u00f3n de petr\u00f3leo o carb\u00f3n. Tambi\u00e9n tiene un gran poder energ\u00e9tico, ya que un metro c\u00fabico de hidrato de metano equivale a 164 metros c\u00fabicos de gas metano.<\/p>\n<p>No todo son ventajas, ya que la liberaci\u00f3n incontrolada de metano es entre 15 y 20 veces m\u00e1s nociva que la de di\u00f3xido de carbono, pudiendo acelerar de forma muy preocupante el efecto invernadero. Tambi\u00e9n su explotaci\u00f3n conlleva riesgos considerables para el entorno de los yacimientos y estos riesgos hacen que todav\u00eda no sea comercialmente rentable.<\/p>\n<p>La extracci\u00f3n del gas de un \u00e1rea localizada no presenta muchas dificultades, pero evitar la descomposici\u00f3n de los hidratos y la consecuente liberaci\u00f3n de metano es m\u00e1s complicado.<\/p>\n<p>Actualmente, los cient\u00edficos est\u00e1n apostando por la despresurizaci\u00f3n (cambiar la presi\u00f3n para disociar las mol\u00e9culas de agua y las de metano) en sus investigaciones. Es el m\u00e9todo m\u00e1s econ\u00f3mico y con m\u00e1s probabilidades de convertirse en la primera t\u00e9cnica de producci\u00f3n comercial, aunque entra\u00f1a riesgos para la estabilidad del suelo marino y todav\u00eda no han resuelto el problema de c\u00f3mo extraer los hidratos de metano de forma segura.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/wp-content\/uploads\/hidratos-metano-2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-831 size-medium aligncenter\" src=\"https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/wp-content\/uploads\/hidratos-metano-2-300x235.jpg\" alt=\"hidratos metano 2\" width=\"300\" height=\"235\" srcset=\"https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/wp-content\/uploads\/hidratos-metano-2-300x235.jpg 300w, https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/wp-content\/uploads\/hidratos-metano-2.jpg 537w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center\">Hielo ardiente. Hidratos de metano.<\/p>\n<p><strong>Carrera por los hidratos de metano<\/strong><\/p>\n<p>Jap\u00f3n, Estados Unidos, Canad\u00e1 y Rusia est\u00e1n desarrollando tecnolog\u00edas para extraer el preciado gas aunque a diferentes ritmos. Sin duda, Jap\u00f3n \u201clidera\u201d la carrera ya que el inter\u00e9s en \u201cindependizarse\u201d energ\u00e9ticamente ha hecho que se convirtiera, en marzo de 2013, en el primer pa\u00eds en conseguir extraer hidratos de metano de manera continuada y aparentemente segura. Un a\u00f1o m\u00e1s tarde Estados Unidos tambi\u00e9n consigui\u00f3 extraerlo en Alaska, pero Estados Unidos est\u00e1 en medio de un boom del <em>Shale gas<\/em> y Canad\u00e1 tambi\u00e9n tiene reservas abundantes de este gas, mientras que Rusia tiene enormes dep\u00f3sitos de gas natural, por lo que van a otro ritmo.<\/p>\n<p>Otros pa\u00edses como Corea, China e India se muestran igualmente interesados en el desarrollo de la tecnolog\u00eda necesaria.<\/p>\n<p>En Espa\u00f1a aunque no existe ning\u00fan proyecto para explotar esta fuente de energ\u00eda, ge\u00f3logos ya han constatado la existencia de hidratos de metano en el Golfo de C\u00e1diz y en el Mar de Albor\u00e1n.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, comentar que el Gobierno de Jap\u00f3n espera contar con la tecnolog\u00eda necesaria para la extracci\u00f3n ya en 2018, e iniciar la comercializaci\u00f3n del metano entre 2023 y 2027.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Jon Aseguinolaza<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[roksprocket id=\u00bb3&#8243;]Aportaci\u00f3n de realizada por Jon Aseguinolaza, alumno en el grado de Ingenier\u00eda en Organizaci\u00f3n Industrial de la UDIMA. 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