1. Inicio
  2. / Energía renovable
  3. / Energía geotérmica supercrítica: un arriesgado plan de perforación de magma promete revolucionar el sector. Descubre el proyecto Krafla Magma Testbed
Tiempo de lectura 3 min de lectura Comentarios 0 comentarios

Energía geotérmica supercrítica: un arriesgado plan de perforación de magma promete revolucionar el sector. Descubre el proyecto Krafla Magma Testbed

Escrito por Noel Budeguer
Publicado el 16/05/2024 a las 15:35
energia - energia renovável - energia geotérmica - magma - peroração
Perfuração de magma: um plano audacioso para levar a energia geotérmica a níveis supercríticos. Conheça o projeto Krafla Magma Testbed e seus avanços revolucionários.
¡Sé la primera persona en reaccionar!
Reaccionar al artículo

Perforación de Magma: Un Plan Audaz para Llevar la Energía Geotérmica a Niveles Supercríticos. Conoce el Proyecto Krafla Magma Testbed y Sus Avances Revolucionarios.

      El Proyecto Krafla Magma Testbed promete revolucionar la investigación geotérmica y las energías renovables, abriendo nuevas posibilidades para la producción eficiente de energía limpia. El Proyecto Krafla Magma Testbed (KMT) puede ser para los geo-científicos lo que el Gran Colisionador de Hadrones ha significado para los físicos de partículas.

      Así lo afirman los investigadores que trabajan en este esfuerzo innovador, cuyo objetivo es perforar una cámara magmática para explorar el potencial geotérmico masivo.

      Video de YouTube

      Perforación en el Magma: Plan Arriesgado para Llevar la Energía Geotérmica a Extremos Supercríticos

      En 2009, un equipo de investigación en Islandia perforó el suelo sobre un volcán conocido. El plan original consistía en perforar a una profundidad de 4,5 km, muy por encima de una cámara magmática identificada. Sin embargo, encontraron el magma mucho antes de lo previsto, a solo 2 km, donde el equipo encontró una sección superior de la cámara. El magma sobrecalentado obstruyó el pozo, dañó la perforadora y liberó gases tóxicos.

      Un proyecto similar se realizó en 2014 con resultados comparables: la perforadora impactó una cámara magmática inesperada, y los gases ácidos destruyeron el equipo.

      Perspectiva Futura

      Estos contratiempos no desanimaron a los investigadores. Encontrar magma a tan poca profundidad lo convierte en un objetivo más accesible, ofreciendo una gran oportunidad para estudiarlo y aprovechar su energía térmica en plantas de energía geotérmica más eficientes.

      Por ello, el equipo decidió continuar con la perforación en el ámbito del KMT, que será el primer observatorio de magma del mundo. Con la colaboración de más de 40 instituciones y empresas de 11 países, el proyecto busca tres objetivos:

      1. Estudio del Magma: Analizar el magma y cómo interactúa con las rocas circundantes para transferir calor desde la corteza terrestre.
      2. Observación Directa del Sistema Volcánico: Observar de primera mano un sistema volcánico con la esperanza de mejorar las técnicas de monitoreo, predicción y alerta temprana de erupciones.
      3. Producción de Energía Geotérmica Supercrítica: Aprovechar el calor del magma para mejorar significativamente la eficiencia de la energía geotérmica.

      Agua en Estado Supercrítico: La Clave de la Eficiencia Energética

      El atractivo del magma radica en su capacidad de calentar agua hasta un estado supercrítico, cuando supera los 373 °C y se somete a una presión de 220 bares. Este estado, que no es ni líquido ni gas, permite que el agua retenga hasta diez veces más energía que en su forma normal. Su uso podría transformar la eficiencia de la producción geotérmica, haciéndola una fuente de energía limpia más viable.

      Desarrollo en Dos Fases

      Aunque estaba previsto inicialmente para este año, Björn Þór Guðmundsson, del KMT, confirmó que el inicio del proyecto será dividido en dos fases: una en 2026 y otra en 2028. El primer pozo se centrará en la investigación volcánica, y el segundo en la energética.

      Nuevas Tecnologías para un Desafío Extremo

      KMT asegura que el equipo actual puede soportar las condiciones extremas encontradas en los intentos anteriores. Además, el equipo trabajará con la comunidad científica para desarrollar sensores que resistan las temperaturas extremas del magma, permitiendo mediciones directas de su comportamiento.

      Fuente: kmt.is

      Suscribir
      Notificar de
      guest
      0 Comentarios
      Más reciente
      Más viejo Más votado
      Comentario
      Ver todos los comentarios
      Noel Budeguer

      Soy periodista argentino radicado en Río de Janeiro, con foco en energía y geopolítica, además de tecnología y asuntos militares. Produzco análisis y reportajes con lenguaje accesible, datos, contexto y visión estratégica sobre los movimientos que impactan a Brasil y al mundo. 📩 Contacto: noelbudeguer@gmail.com

      Compartir en aplicaciones
      0
      Nos encantaría conocer tu opinión sobre este tema, ¡deja tu comentario!x