Archive for the ‘Geothermal’ Category
En la figura de este post se pueden apreciar los diferentes tipos de fronteras entre placas tectónicas que existen en nuestro planeta. Las fronteras convergentes ambas placas se acercan y la tendencia del terreno es ir hacia abajo (por lo general una de las dos placas), esto crea esfuerzos de compresión y cuyos eventuales deslizamientos debido a la superación del coeficiente de fricción entre placas genera sismos. Las fronteras de transformación se debe a que las placas se separan lateralmente predominando los esfuerzos de corte (prácticamente las placas tienen una fricción lateral, no afectada por el peso de las placas como se pudo apreciar en el anterior tipo de frontera) los cuales al ser superado el coeficiente de fricción genera sismos, esta fricción se basa más que todo en el área de contacto entre placas. En las fronteras divergentes ambas placas se separan y por lo tanto ese espacio es rellenado por material que asciende del interior del planeta que tienen un comportamiento plástico, este tipo de falla supongo que no debe generar ahí sismo apreciable, excepto que la separación de ellos se haga de golpe, esto debido a que la magma debajo de la placa sea tan fluido que la placa se deslice teniendo al otro lado de la placa libertad de dicho movimiento. Ambas fronteras convergentes y divergentes se pueden dar tanto en el fondo oceánico como en el continente.
Dr. Jorge Luis Mírez Tarrillo
Group of Mathematical Modeling and Numerical Simulation (GMMNS).
Universidad Nacional de Ingeniería. Lima, Perú.
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En la gráfica se puede observar como es la tendencia de temperatura al interior del planeta Tierra. En lo que es la corteza progresivamente se va incrementando (en otro post se da más detalle de esto). En la frontera entre la corteza y el manto hay un súbito incremento de la temperatura, obviamente debido a que hay la interacción entre materiales de dos fases: una sólida (corteza) y una que es un fluido bastante caliente (manto). A partir de ahí y a medida que se va interiorizando, la temperatura se va incrementando. Sin embargo, hay zonas de la corteza de la Tierra que son delgadas y por lo tanto, los fluidos calientes del interior del planeta pueden llegar hasta la superficie (la forma más notable son los volcanes).
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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. El progreso anual del plan de desarrollo integrado (Hoja de Ruta) se muestra en la Fig. 3. Los hitos de 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 el 2030. Para la realización de estos objetivos según se debe realizar el manejo adecuado y dar las instrucciones adecuadas para las actividades de exploración practicadas por las empresas privadas. Por otra parte, recomienda que el Gobierno del Perú apoye o participe de estudios y en las actividades de exploración si estos no funcionan con eficacia. Además de ser necesaria, la Hoja de Ruta debe ser revisada y actualizada de acuerdo a los avances de la actividad de exploración y desarrollo.



Fuente:
MINEM – JICA. “Plan Maestro para el Desarrollo de la Energía Geotérmica en el Perú”. [Online] http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12048567.pdf
Dr. Jorge Luis Mírez Tarrillo
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El Perú tiene abundantes recursos geotérmicos. En el estudio del “Plan Maestro para el Desarrollo de la Energía Geotérmica en el Perú”, el potencial total geotérmico del Perú fue estimado en 2,860 MWe repartidos en Campos Geotérmicos. Las regiones con mayor abundancia de recursos geotérmicos están mayormente localizadas en la parte Sur del Perú.
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