{"id":13831,"date":"2024-06-20T08:30:15","date_gmt":"2024-06-20T06:30:15","guid":{"rendered":"https:\/\/hayaenergy.com\/biolng-newsline\/"},"modified":"2025-07-21T17:30:19","modified_gmt":"2025-07-21T15:30:19","slug":"blog-biognl-linea-de-noticias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hayaenergy.com\/es\/blog-biognl-linea-de-noticias\/","title":{"rendered":"BioGNL &#8211; L\u00ednea de noticias"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">El biog\u00e1s se est\u00e1 posicionando como una alternativa a los combustibles f\u00f3siles tradicionales, al permitir el mantenimiento de la infraestructura existente mientras ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto viene respaldado por las mejoras tecnol\u00f3gicas y el est\u00edmulo de los gobiernos, que ven en este combustible una soluci\u00f3n a los problemas de seguridad energ\u00e9tica a trav\u00e9s de la diversificaci\u00f3n de las fuentes y el desarrollo agr\u00edcola, adem\u00e1s de una alternativa m\u00e1s sostenible.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En este art\u00edculo presentamos los principales pasos del proceso de producci\u00f3n de biog\u00e1s. Adem\u00e1s, se describen algunas de las ventajas en comparaci\u00f3n con los combustibles actuales y aplicaciones de inter\u00e9s. Sin embargo, hay desaf\u00edos que vale la pena mencionar y otras desventajas a tener en cuenta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El proceso de producci\u00f3n de biog\u00e1s comienza con la obtenci\u00f3n de biog\u00e1s a trav\u00e9s de un proceso de digesti\u00f3n anaer\u00f3bica a partir de diversos tipos de fuentes org\u00e1nicas, por ejemplo, residuos de aguas residuales, esti\u00e9rcol, residuos agr\u00edcolas, entre otros. El biog\u00e1s generado contiene principalmente metano (CH4) -componente principal del gas natural- y di\u00f3xido de carbono (CO2), as\u00ed como otros gases en menor proporci\u00f3n considerados como residuos. Estos gases normalmente se emitir\u00e1n a la atm\u00f3sfera, aunque su tratamiento puede evitarse (el CH4 contribuye al efecto invernadero casi 30 veces m\u00e1s que el CO2).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dependiendo del tipo de materia org\u00e1nica alimentada, los gases deseados se producir\u00e1n en diferentes proporciones y vol\u00famenes. Por lo tanto, la elecci\u00f3n del men\u00fa es crucial para el proceso. A continuaci\u00f3n, para aumentar su pureza y, por tanto, su intensidad energ\u00e9tica, el biog\u00e1s se convierte en biometano separando el CO2 y los residuos a trav\u00e9s del proceso de mejora. Finalmente, este biometano, que se compone principalmente de metano procedente de fuentes naturales renovables, ser\u00e1 i) convertido en BioGNL a trav\u00e9s de un proceso de licuefacci\u00f3n, ii) inyectado en la red de gas natural, o iii) utilizado directamente para la generaci\u00f3n de electricidad y calor.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s de las salidas gaseosas, tambi\u00e9n se obtienen residuos s\u00f3lidos de la digesti\u00f3n anaer\u00f3bica que pueden ser utilizados como fertilizantes debido a su contenido de materia org\u00e1nica y minerales como nitr\u00f3geno o f\u00f3sforo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este proceso se sintetiza en el siguiente diagrama:<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-13819 aligncenter\" src=\"https:\/\/hayaenergy.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Graph1_ES.png\" alt=\"\" width=\"566\" height=\"533\" srcset=\"https:\/\/hayaenergy.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Graph1_ES.png 566w, https:\/\/hayaenergy.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Graph1_ES-300x283.png 300w\" sizes=\"(max-width: 566px) 100vw, 566px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Fuente: Haya Energy Solutions<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s del impacto positivo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como se ha explicado, el biog\u00e1s puede tener un impacto neutro o incluso negativo de carbono, la combusti\u00f3n de metano produce niveles m\u00e1s bajos de contaminantes atmosf\u00e9ricos como \u00f3xidos de nitr\u00f3geno (NOx) y material particulado (PM), en comparaci\u00f3n con otros combustibles. Con todo, el biometano aporta todos los beneficios del gas natural para el sistema energ\u00e9tico sin las emisiones netas asociadas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s, el biog\u00e1s se puede producir localmente a partir de residuos org\u00e1nicos f\u00e1cilmente disponibles, lo que reduce la dependencia de los combustibles f\u00f3siles importados y mejora la seguridad energ\u00e9tica, es totalmente despachable (teniendo en cuenta las cargas y los tiempos de los reactores) y puede utilizar la infraestructura ya existente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un an\u00e1lisis detallado realizado por la Agencia Internacional de Energ\u00eda (AIE) mostr\u00f3 que la disponibilidad de materias primas sostenibles para el biometano (sin considerar las que compiten con los alimentos por las tierras agr\u00edcolas) es de alrededor del 20% de la demanda mundial de gas natural y est\u00e1 ampliamente distribuida en todo el mundo. El potencial de la UE es de alrededor del 10% del total mundial.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanto la independencia ambiental como la energ\u00e9tica han sido uno de los principales impulsores del apoyo pol\u00edtico de los gobiernos. Adem\u00e1s, el Plan REPowerEU afirma que impulsar la producci\u00f3n sostenible de biog\u00e1s es un camino rentable para lograr la ambici\u00f3n de la UE de reducir las importaciones de gas natural de Rusia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Europa (y principalmente Alemania) lidera el uso de biog\u00e1s, representando m\u00e1s del 45% de la producci\u00f3n mundial (205 TWh de 450 TWh). Le sigue de cerca China, donde hace algunas d\u00e9cadas se desarrollaron digestores dom\u00e9sticos para proporcionar energ\u00eda limpia para cocinar y uso residencial en zonas rurales, con casi 42 millones de digestores dom\u00e9sticos instalados en 2015. Sin embargo, en 2015, la pol\u00edtica del gobierno cambi\u00f3 hacia la generaci\u00f3n combinada de calor y electricidad (CHP). Para 2028, la AIE prev\u00e9 que se producir\u00e1n unos 600 TWh al a\u00f1o, de los cuales el 43% se producir\u00e1n en Europa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este biog\u00e1s puede tener varios usos, en Europa por ejemplo se utiliza principalmente para la generaci\u00f3n de electricidad y calor, mientras que en China, como se mencion\u00f3 anteriormente, se utiliza principalmente para fines residenciales. Puede inyectarse en la red natural, utilizarse para la transformaci\u00f3n industrial o como sustituto de los combustibles para el transporte, especialmente cuando se lic\u00faa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una de las principales barreras para el despliegue del biog\u00e1s en Europa es la diferencia de costes entre el coste de producci\u00f3n del biog\u00e1s (entre 54 \u20ac\/MWh y 109 \u20ac\/MWh) y los precios del gas natural (actualmente por debajo de los 40 \u20ac\/MWh), incluso con los precios actuales del CO2. Con el fin de apoyar las inversiones, los gobiernos est\u00e1n incentivando a\u00fan m\u00e1s el uso del biog\u00e1s. Es probable que en los pr\u00f3ximos a\u00f1os se establezca una red comercial en torno al biog\u00e1s que ayudar\u00e1 a ampliar el ritmo y la escala del crecimiento del biometano conectando los centros de producci\u00f3n y demanda<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estos elevados costos tambi\u00e9n pueden reducirse a trav\u00e9s de una mejora de la tecnolog\u00eda utilizada que, desarrollada en gran medida para servicios p\u00fablicos a gran escala, para servicios p\u00fablicos distribuidos a peque\u00f1a escala, a\u00fan est\u00e1 en desarrollo; y a trav\u00e9s de una optimizaci\u00f3n del suministro y tratamiento de materias primas. Otro obst\u00e1culo para este despliegue es la resistencia de las comunidades locales a las plantas de biog\u00e1s debido a la preocupaci\u00f3n por los olores, el tr\u00e1fico y otros impactos ambientales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En conclusi\u00f3n, la diversificaci\u00f3n de la matriz energ\u00e9tica sirve como una forma alternativa de mejorar la seguridad energ\u00e9tica, disminuir las importaciones de combustibles f\u00f3siles y con el potencial de proporcionar suministro local en los pa\u00edses que se produjeron. La infraestructura de GNL existente se puede utilizar para \u00abconectar\u00bb el biog\u00e1s producido sin implicar grandes sumas de inversi\u00f3n en costos de infraestructura. El futuro del biog\u00e1s no debe considerarse por separado del contexto m\u00e1s amplio del sistema energ\u00e9tico mundial.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>Cheyenne Rueda Lagasse<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El biog\u00e1s se est\u00e1 posicionando como una alternativa a los combustibles f\u00f3siles tradicionales, al permitir el mantenimiento de la infraestructura existente mientras ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 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