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   <dc:title>Estudio de factibilidad para la instalación de una central geotérmica en Chile</dc:title>
   <dc:creator>Lagos Erices, Sergio Andrés</dc:creator>
   <dc:contributor>Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Mecànica de Fluids</dc:contributor>
   <dc:contributor>Universidad del Bío-Bío</dc:contributor>
   <dc:contributor>Miquel Masalles, Jaume</dc:contributor>
   <dc:contributor>Sánchez Arriagada, Reinaldo</dc:contributor>
   <dc:subject>Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Energia geotèrmica</dc:subject>
   <dc:subject>Geothermal resources</dc:subject>
   <dc:subject>Geothermal power plants</dc:subject>
   <dc:subject>Energía geotérmica</dc:subject>
   <dc:subject>Central geotérmica</dc:subject>
   <dc:subject>Yacimiento geotérmico</dc:subject>
   <dc:subject>Chile</dc:subject>
   <dc:subject>Potencial geotérmico</dc:subject>
   <dc:subject>Sondeos  geotérmicos</dc:subject>
   <dc:subject>Estudio de factibilidad</dc:subject>
   <dc:subject>Fluido geotérmico</dc:subject>
   <dc:subject>Método USGS “Heat in place”</dc:subject>
   <dc:subject>Centrals geotèrmiques</dc:subject>
   <dc:subject>Energia geotèrmica</dc:subject>
   <dc:description>El presente Trabajo Final de Grado determina la factibilidad de instalar una central&#xd;
geotérmica para la generación de electricidad en Chile, y conocer el procedimiento de su&#xd;
implementación en el país.&#xd;
 En primera instancia, se comenzará con una investigación acabada de las principales&#xd;
características de la energía geotérmica y su proceso de producción. Además, son&#xd;
detallados los diferentes tipos de yacimientos geotérmicos con sus respectivas&#xd;
aplicaciones. Dentro de éstos, sobresale el uso de centrales de energía para yacimientos&#xd;
de alta temperatura y las bombas de calor geotérmicas para los yacimientos de baja&#xd;
temperatura, asimismo, existen otras aplicaciones de procesos industriales.&#xd;
 A partir de esto y considerando que el estudio está enfocado en la generación de energía&#xd;
eléctrica mediante energía geotérmica, se estudiaron las ventajas y desventajas de la&#xd;
misma. Dentro de las ventajas, se enfatiza su alto factor de planta, 90% en promedio, y&#xd;
sus bajas emisiones de contaminantes al medio ambiente. Por otro lado, sus principales&#xd;
desventajas se deben a que este recurso está presente sólo en zonas que tienen actividad&#xd;
volcánica, y la inversión de los proyectos suele ser elevada, debido a las etapas de&#xd;
exploración y perforaciones en el terreno.&#xd;
 Posteriormente, se dan a conocer los diferentes sistemas de tecnologías para la&#xd;
generación de electricidad, su respectivo procedimiento y los principales equipos que se&#xd;
utilizan. Actualmente, se utilizan los sistemas de expansión súbita (Simple o doble flash)&#xd;
cuando el fluido geotérmico presenta altas temperaturas, entre 155 – 350ºC; en cambio,&#xd;
cuando la temperatura es un tanto menor, entre 100 – 200ºC, se utilizan los sistemas&#xd;
binarios (Ciclo Orgánico de Rankine - ORC - o bien el ciclo Kalina).&#xd;
 En cuanto al estudio de la energía geotérmica a nivel mundial, se muestra la capacidad&#xd;
total instalada de energía geotérmica y los países que abastecen su matriz energética&#xd;
utilizando este tipo de energía, donde Estados Unidos es el que posee la mayor potencia&#xd;
instalada, con 3.450 MWe que representan casi el 30% de todo el mundo y que produjo&#xd;
16.000 GWh el año 2015. Conjuntamente, se presenta la situación actual de Chile, con&#xd;
respecto a la energía eléctrica y particularmente la geotérmica.&#xd;
 En base a esto, se determinó el potencial geotérmico de un área específica de Chile,&#xd;
ubicada en la zona sur del país, en el sector Alto Bío Bío. Utilizando el método “USGS&#xd;
Heat in place” con simulación de Montecarlo,se obtuvo un potencial eléctrico de 35 MWe&#xd;
para un ciclo simple flash y 7,2 MWe para un ciclo binario (ORC). A partir de estos dos&#xd;
ciclos se seleccionó el simple flash para el análisis técnico y económico, por tener una&#xd;
mayor producción de energía eléctrica y mejor rendimiento termodinámico.&#xd;
 Finalmente, se realizó la programación de la construcción del proyecto para un periodo&#xd;
de 7 años, en donde se estimaron las etapas y los costos asociados para determinar la&#xd;
inversión, la que se calculó en US$ 229.924.252 (211.721.915 €). También se utilizó el &#xd;
software “System Advisor Model” (SAM) para la estimación del número de sondeos&#xd;
geotérmicos y corroborar la inversión calculada previamente. De esta forma, se logró&#xd;
determinar que el proyecto, no es factible en un plazo de 30 años, principalmente por los&#xd;
bajos precios del nudo de energía, 65 US$/kWh (59,9 €/kWh). Sin embargo, la instalación&#xd;
de esta planta presenta varias ventajas ambientales y puede reducir aproximadamente&#xd;
entre 150.000 – 345.000 Tm/año de emisiones de CO2 y entre 1.300 – 1.500 Tm/año de&#xd;
emisiones de SO2, con respecto a las centrales térmicas de combustibles fósiles.</dc:description>
   <dc:date>2017-01-31</dc:date>
   <dc:type>Bachelor thesis</dc:type>
   <dc:identifier>https://hdl.handle.net/2117/105653</dc:identifier>
   <dc:language>spa</dc:language>
   <dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</dc:rights>
   <dc:rights>Open Access</dc:rights>
   <dc:rights>Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain</dc:rights>
   <dc:format>application/pdf</dc:format>
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   <dc:format>application/x-rar-compressed</dc:format>
   <dc:coverage>east=-71.50468826293945; north=-38.004008389202696; name=Alto Bío Bío, Región del Bío Bío, Xile</dc:coverage>
   <dc:publisher>Universitat Politècnica de Catalunya</dc:publisher>
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