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domingo, 14 de agosto de 2016

GEOTERMIA SOLAR


La Tierra guarda una enorme cantidad de energía en el subsuelo inmediato que poco o nada tiene que ver con los procesos internos del planeta. A pocos metros por debajo de la superficie, la temperatura es constante durante todo el año, debido principalmente a la energía recibida del sol.

En efecto, la geotermia solar trata sobre el aprovechamiento del calentamiento de la tierra por los rayos del sol a bajas profundidades. La otra geotermia, la que aprovecha el calor que proviene del centro de la esfera terrestre y se encuentra cerca de los volcanes, produce temperaturas mucho más altas y se aprovecha para accionar turbinas a vapor y generar energía eléctrica en las centrales eléctricas geotérmicas. Para aprovecharla es necesario hacer pozos de miles de metros de profundidad. La geotermia solar, en cambio, produce temperaturas mucho más bajas y se usa para climatizar los edificios y casas y se encuentra disponible en casi todo el planeta, a poca profundidad, aunque no haya volcanes en las cercanías.

Utilización de la geotermia solar
Para aprovechar esta energía se usan las bombas de calor geotérmicas, en inglés Geothermal heat pumps (GHP) y también los intercambiadores de calor  tierra-aire, en inglés Earth to-air Heat exchanger (EHX), que aprovechan la energía almacenada bajo tierra.

Datos de 3 países
El Departamento de Energía de los EEU (U.S Departament of  Energy), dice refiriéndose a EEUU:
Aunque muchas partes del país experimentan temperaturas ambientes estacionales extremas, desde abrasadores calores extremos en el verano, hasta frios de temperaturas bajo cero en el invierno, a  unos pocos pies (1 pie= 0,3048 metros) debajo de la superficie, la tierra permanece a una temperatura relativamente constante. Dependiendo de la latitud, la temperatura de la tierra se encuentra entre 7ºC y 21ºC. Como en una cueva, esta temperatura de la tierra es mayor que la del aire sobre ella durante el invierno y menor en el verano. La bomba de calor geotérmica toma ventaja de esto, intercambiando calor con la tierra por medio de un intercambiador de calor con tierra.”

En el caso de España, dice el Geólogo Consultor Joan Escuer, “a una profundidad superior a los 5 metros, la temperatura del suelo, independientemente de la estación del año o las condiciones meteorológicas, es de alrededor de 15 ºC con pequeñas variaciones.”

En Argentina, en un trabajo conjunto, realizado en la Provincia de Buenos Aires, por investigadores de la (UNSAM) Universidad de San Martín, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas), llegaron al siguiente resultado: “A unos pocos metros debajo de la superficie, la temperatura del suelo es muy estable todo el año y muy próxima a unos 17± 2 ºC. Esta temperatura es muy cercana a la temperatura de confort  (21ºC en invierno y 25ºC en verano). Con sistemas muy simples, es posible aprovechar este reservorio térmico para construir un acondicionador de aire natural, que reduce el uso de energía y las emisiones de gases de efecto de invernadero, generando ambientes confortables térmicamente tanto en invierno (calefacción) como en verano (refrigeración)."  Además, en su informe, nos muestran las curvas de la Fig.1:

Fig.1 - Temperatura del suelo para distintas profundidades, en las adyacencias de la ciudad de Buenos Aires, para el mes de julio (invierno - curva rosa) y  el mes de enero (verano - curva verde). La línea de puntos azul indica la profundidad donde las temperaturas  estables son mínimas en verano y máximas en invierno.
En la Fig.2, se puede ver el mismo gráfico para 4 meses en el Reino Unido y en la Fig 3 para los 12  meses en Grecia:


Fig.2 – Temperatura del suelo para distintas profundidades en el Reino Unido.

Fig.3 – Temperatura del suelo para distintas profundidades en Grecia

Las ventajas de usar la geotermia solar con las bombas de calor

Cuando publicamos la nota BOMBA DE CALOR – Principio de funcionamiento. , mostramos la siguente curva: (Fig.4)


Fig.4 - Variación del COP en función de (Tcond – Tevap). Fuente: http://www.industrialheatpumps.nl/en/how_it_works/cop_heat_pump/
Esta curva nos indica que el COP de la bomba de calor es mayor cuanto menor sea la diferencia entre las temperaturas del condensador y del evaporador, o sea entre la temperatura del medio exterior del que extraemos calor y la temperatura interior elegida por el usuario. Cuando la temperatura exterior es la del aire exterior, la diferencia entre Tcond y Tevap, puede ser muy grande, ya que el aire exterior puede tener temperaturas muy alejadas de la deseable, o temperatura de confort (21ºC en invierno y 25ºC en verano). Para el caso del EER o IEE para refrigeración se tienen curvas similares a la de la Fig.2, en función de Tcond – Tevap.
Cuando se usa el subsuelo para intercambiar calor, ya sea para que el condensador le entregue calor (refrigeración), o para que el evaporador lo tome de él (calefacción), se tienen dos ventajas: por un lado la eficiencia de la bomba de calor es más alta y por otro lado es constante para temperaturas de confort elegidas siempre iguales por el usuario.
El COP de una bomba de calor geotérmica es de 4 a 6, superando al de las bombas de calor más eficientes aire-aire, estimado entre 2 y 3.

Funcionamiento del intercambiador de calor tierra – aire (EHX)
En la Fig.5 se muestra el principio de un intercambiadores de calor tierra-aire, en inglés Earth to-air Heat exchanger (EHX), que aprovecha la energía almacenada bajo tierra y le tranfiere calor al aire que  ingresa al caño enterrado desde el exterior, succionado por el extractor (aumentando su temperatura), enviándolo al interior de la casa como aire pre - acondicionado. El esquema mostrado corresponde a un caso de calefacción de lazo abierto, porque solo se encuentra un extremo del caño en el interior de la casa.

Fig.5 – Calefacción geotérmica de lazo abierto. El caño enterrado se ha dibujado recto, pero normalmente se le hace dar muchas vueltas para que ocupe menos lugar y necesitar menos terreno disponible para este fin.

En la Fig.6 se muestra un sistema de refrigeración basado en el mismo principio, pero de lazo cerrado, porque los dos extremos del caño se encuentran dentro de la casa. En este caso ingresa aire caliente del exterior por una ventana de un area de servicio no refrigerada y luego ese aire caliente ingresa a los caños enterrados, succionado por el extractor, entregando calor a la tierra y luego el aire frío ingresa a la habitación.

Fig.6 – Configuración para refrigeración de EHX de lazo cerrado.
En Argentina, el equipo de investigadores  de la UNSAM, del INTI y del ENARGAS, mencionado anteriormente, estudió durante un año, (marzo de 2012 / marzo de 2013), el comportamiento de una instalación experimental de acondicionamiento geotérmico con EHX en una casa en la localidad de Tortuguitas, en los suburbios de Buenos Aires. Dicha instalación tenía el propósito de mejorar la temperatura del aire de la casa, para lo cual se hizo ingresar en ella aire, circulado prevamente por un caño de policloruro de vinilo (PVC), de 20cm de diámetro y 75m de longitud, enterrado a 2m de profundidad. El aire circulaba a una velocidad de unos 5m/s, es decir, tardaba unos 15 segundos en recorrer el tubo.
La medición diaria de la temperatura a la entrada y a la salida del caño arrojó el resultado que muestra la figura 7, donde se observa que la temperatura de salida del caño y de ingreso a la casa se mantuvo entre los 15ºC y los 25ºC., las que son temperaturas próximas a las temperaturas de confort, a pesar de haber sido reducida (2m) la profundidad de enterramiento del caño.

Fig.7 - Temperatura del aire exterior a la entrada del caño (curva roja) y temperatura a la salida del mismo (curva azul). Los registros térmicos se obtuvieron en forma horaria a lo largo de 365 días durante un año desde el 16 de marzo de 2012. Se observa que la temperatura de salida del tubo oscila entre 15ºC y 25ºC.
Es más común encontrar a estos intercambiadores de calor tierra - aire asociados a bombas de calor aire- aire, que encontrarlos solos. La unidad exterior de las bombas de calor aire – aire usan así como aire exterior, el aire preacondicionado de salida de los caños enterrados, achicándose la diferencia Tcond – Tvap y aumentando notablemente el rendimiento de la bomba de calor.
 Las bombas de calor geotérmicas
En la Fig.8, se muestra un esquema de una bomba de calor funcionando en modo calefacción. Aquí el condensador y el evaporador, representados con un rectángulo, son similares a los vistos con la explicación general del principio de funcionamiento de la bomba de calor. La diferencia es que ambos han sido asociados a dos intercambiadores de calor. El intercambiador de calor que envuelve al condensador y que se usa para calentar el piso de la habitación, sería reemplazado por un ventilador si se optara por calefacción con aire caliente.
El intercambiador de calor que envuelve al evaporador, le transfiere el calor que “robó” de la tierra mediante un líquido anticongelante que se usa para ese fin.  El caño que va bajo tierra, llamado loop, o lazo, normalmente es de plástico y puede presentar varias configuraciones. En el esquema de la Fig.8, estaríamos en un caso de lazo o loop cerrado, porque los dos extremos del caño enterrado están dentro de la casa.

Fig.8 – Bomba de calor funcionando en el modo calefacción. El condensador, mediante un intercambiador de calor, calienta el agua que circula por la cañería bajo piso, llamada losa radiante en Argentina. Un segundo intercambiador de calor entrega calor a evaporador del líquido anticongelante que transporta el calor recibido de la tierra, por el 3er intercambiador de calor constituído por el caño enterrado y la tierra. Observese la presencia de dos bombas que hacen circular los líquidos por los intercambiadores de calor.
Sistemas de loop cerrados
En la mayoría de las bombas de calor geotérmica de loop cerrado, circula una solución anticongelante a través de un loop cerrado (usualmente hecho de un caño de plástico) que es enterrado en la tierra o sumergido en agua. Un intercambiador de calor transfiere calor entre el refrigerante en la bomba de calor y la solución anticongelante del loop cerrado.
El loop puede estar en configuración  horizontal, vertical o estanque/lago.
Una variante de este esquema, llamado de intercambio directo, no usa un intercambiador de calor y en su lugar bombea el refrigerante a través de caños de cobre enterrados en la tierra, en configuración horizontal o vertical.
Los sistemas de intercambio directo requieren un compresor más grande y trabajan mejor en suelos húmedos (algunas veces requieren irrigación para mantener el suelo húmedo), pero se debería evitar instalarlos en suelo corrosivo para los caños de cobre. A causa de que por estos sistemas circula refrigerante a través de la tierra, las regulaciones medioambientales locales pueden prohibir su uso en algunos lugares.


Fig.9 – Configuración de loop cerrado horizontal (Método Slinky)
Fig.10 – Configuración de loop cerrado vertical


Fig.11- Preparación de los caños por el Método
Slinky de configuración horizontal.
Fig.12- Caños tendidos antes de tapar la zanja, en configuración
horizontal
Fig.13 – Sistema de lago/estanque de loop cerrado





















Sistemas de loop abierto

Fig.14 – Sistemas de loop abierto


















Referencias


Notas Relacionadas


miércoles, 20 de abril de 2016

Harán estudios para determinar el potencial del proyecto geotérmico Domuyo, en la Provincia de Neuquén


Las autoridades del programa Proyectos Especiales del Sector Eléctrico Argentino (PESE), dependiente del ministerio de Energía y Minería de la Nación, informaron a la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN SEP) que el jueves 21 de abril se firmará el acta de inicio de los trabajos adjudicados a la firma Proinsa*, destinados a profundizar los estudios para determinar el potencial energético del área geotérmica Domuyo, ubicada 35 kilómetros al Norte de Varvarco.

El acta será rubricada por el presidente del ADI-NQN, Pedro Salvatori. El plazo de ejecución de los trabajos será de nueve meses, con una inversión prevista superior a los 6 millones de pesos. La inversión será financiada por la Corporación Andina de Fomento (CAF), en el marco de los préstamos otorgados por esta institución a la República Argentina para desarrollar los estudios incluidos en el Programa PESE.

Para el desarrollo de los trabajos está previsto utilizar técnicas sofisticadas que permitan ampliar los estudios iniciados en 1984 por la Agencia de Cooperación Técnica de Japón (JICA), y actualizar el modelo conceptual del campo geotérmico, que posibilite determinar la factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental de un proyecto de generación de energía eléctrica a escala comercial.

Los estudios geofísicos comprenden 90 estaciones de medición con el método magnetotelúrico, otras 40 con el método TDEM (sondeo transitorio) y 130 estaciones con el método gravimétrico.

Bajo este programa la ADI-NQN fue beneficiada en 2015 con la ejecución de los estudios de factibilidad y pliegos licitatorios de los mini emprendimientos hidroeléctricos denominados Los Guiones y Colo Michicó, ubicados en la cuenca alta de los ríos Nahueve y Neuquén, los que juntamente con el proyecto geotérmico Domuyo permitirán definir en esa región un polo hidrogeotérmico de unos 100 megavatios que ingresará su producción al mercado eléctrico mayorista.

Además la ADI-NQN trabaja intensamente con el desarrollo de su cartera de proyectos eólicos, que suman más de 300 megavatios de potencia instalada, a fin de participar por sí misma, o asociada a terceros, en las próximas subastas de precios  que tiene previsto lanzar la secretaría de Energía de la Nación, en el marco de la recientemente sancionada ley de promoción de las energías renovables Nº 27191 y su norma reglamentaria.

El gobernador Omar Gutiérrez definió como uno de los pilares de su acción de gobierno el desarrollo de recursos renovables, contribuyendo a la diversificación de la matriz energética provincial, y acompañar al resto del país en alcanzar la meta de participación de estas energías en los parámetros de consumo previstos en la ley 27191.

(*) Las empresas interesadas fueron cinco: 1) TERANOV - HIDROTEC, 2) CONSORCIO ADAGE GEOTERMAL INC- QUANTEC GEOSCIENCE ARGENTINA S.A, 3) GEOTERMIA ANDINA - DTP LABORATORIOS - CONSULTORIA DEMISON S.A, 4) CONSORCIO ENAL – PROINSA, 5) GRUPO MINERO ACONCAGUA.
De las cinco ofertas económicas presentadas la más  económica resultó la propuesta por CONSORCIO ENAL – PROINSA con un monto de $5.499.219,43 S/IVA. El plazo de ejecución de la totalidad de los trabajos es de 9 meses corridos y la inversión prevista es de $6.000.000.


jueves, 15 de octubre de 2015

Potencia eléctrica instalada en El Salvador – 2009/2014


El Salvador
Capital: San Salvador
Población: 6.401.200 hs – Según proyección para 2014, en base a Censo de 2007 *
Superficie: 21.040, 79 Km2 *
Idioma oficial: español
Ubicación: América Central – Limita al Noroeste con Guatemala, al Noreste y Este con Honduras y al Suroeste y oeste con el Océano Pacífico

* Datos del CNE (Consejo Nacional de Energía) de El Salvador

Potencia eléctrica instalada en El Salvador – 2009/2014 – Fuente CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Fuente: CEPAL* (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), con datos obtenidos de Unidad de Transacciones (UT).
La CEPAL es un Organismo de la ONU.

Temas relacionados:


lunes, 5 de octubre de 2015

Potencia eléctrica instalada en Costa Rica – 2009/2014

Potencia eléctrica instalada en Costa Rica – 2009/2014 – Fuente CEPAL(Comisión Económica para América Latina y el Caribe)



Costa Rica
Capital: San José
Población: 4.301.712 hs – Censo de 2011 – Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)
Superficie: 51.100 km²
Idioma oficial: español
Ubicación: América Central – Limita al norte con Nicaragua, al sur con Panamá, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Mar Caribe.

Temas relacionados:
Fuente: CEPAL* (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), con datos obtenidos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
La CEPAL es un Organismo de la ONU.

domingo, 25 de mayo de 2014

La Energía Geotermica a partir de la estructura interna del Planeta – 1ra Parte

En su sentido más amplio y literal, la energía geotérmica se origina en el calor interno de la Tierra. Es un hecho conocido que en el subsuelo, bajo la tierra que pisamos, la temperatura aumenta con la profundidad, es decir, existe un gradiente geotérmico y  por lo tanto un flujo de calor desde el interior de la Tierra hacia el exterior. Ello es consecuencia de su estructura interna. El gradiente geotérmico medio es de 25ºC a 30ºC por kilómetro de profundidad y el flujo calórico promedio es de 87mW/m2 (ochenta y siete milivatios por metro cuadrado). En determinados puntos de la Tierra el gradiente geotérmico es, sin embargo, anormalmente elevado, llegando a alcanzar valores de hasta diez y veinte veces el del gradiente medio. Estas áreas con gradiente elevado coinciden siempre con zonas de existencia de fenómenos geológicos singulares, como son una actividad sísmica elevada, la formación de cordilleras en épocas geológicas recientes y una actividad volcánica actual o muy reciente. Estos fenómenos geológicos representan distintas formas de liberación de la energía interna de la Tierra, cuya explicación puede darse por medio de la tectónica de placas.
Estructura interna de la Tierra
Nuestro planeta está formado por una corteza que tiene un espesor de aproximadamente 20-65 km en áreas continentales y 5-6 km en áreas oceánicas; el manto, de un espesor de unos 2.900 kilometros  y el núcleo, que tiene entre el 32% y el 35% de la masa del planeta, compuesto por el núcleo externo (líquido), que tiene un radio exterior de alrededor de 3.470 kilometros y el núcleo interno (sólido) con un radio de 1.200Km. Ver (Fig. 1).

Fig.1- Estructura interna de la Tierra

El núcleo interno de la Tierra es una esfera sólida, probablemente compuesta de isótopos Hierro-56 hasta en un 80%, Niquel-58 y otros elementos como plomo, uranio, oro, platino, entre otros en mucho menor cantidad. Se estima que tiene una densidad entre 12,8 y 13,1 Tm/m3. Aunque estos elementos son relativamente estables, emitirán radiaciones alfa y radiación beta de alta energía buscando estabilidad lo que provoca una fisión y por tanto radioactividad.

La presión en el núcleo interno de la Tierra está entre 3,3 y 3,6 millones de atmósferas, lo que podría explicar en parte sus altas temperatura entre 4.300 ºC hasta a 7.200 ºC en el núcleo sólido, que permanece en este estado sólo porque su punto de fusión aumenta dramáticamente a estas presiones.
En la parte inferior del manto, donde hace contacto con el núcleo externo líquido (a 2.900 km de la superficie), existe una temperatura entre 3.200 ºC y 5.300 ºC. El núcleo externo líquido es una capa de  alrededor de 2.300 kilómetros de espesor, que rodea al núcleo interno y se cree que está compuesto de hierro mezclado con níquel llamado NiFe (el hierro se funde a 1.538 ºC).
El manto tiene  una temperatura de  800-1000 ºC en su superficie exterior que contacta con la corteza.
La corteza tiene una temperatura entre 800 y 1000 ºC en el contacto con el manto y 15-20 ºC en promedio en la superficie que conocemos.
Además de la división en capas mencionada anteriormente, existe otra manera de subdividir el interior de la Tierra, considerando el comportamiento físico de las rocas: Litósfera, Astenósfera, Núcleo Externo y Núcleo Interno; siendo los dos últimos los mismos que los mencionados anteriormente. (Fig.1)
La capa exterior de la Tierra, llamada litósfera, está formada por la corteza y la parte superior del manto. La litosfera, que tiene un espesor que va desde menos de 80 km en las zonas oceánicas a más de 200 kilómetros en la parte continental, se comporta como un cuerpo rígido. La litosfera responde rígidamente ante empujes laterales (horizontales), pero se arquea si el esfuerzo es vertical.
Debajo de la litosfera se encuentra la astenósfera, de 200 a 300 Km de espesor, formada por la parte alta del manto, que, en comparación con la anterior, es menos rígida o más plástica. En otras palabras, en una escala geológica, donde el tiempo se mide en millones de años, en ciertos fenómenos de la Tierra se comporta de una manera similar a la de un fluido viscoso.
Los efectos del calor geotérmico
Debido a la diferencia de temperatura entre las distintas partes de la astenósfera, se produjeron movimientos  de convección algunas decenas de millones de años atrás. Su movimiento extremadamente lento (unos pocos centímetros por año) se mantiene actualmente por el calor producido por la continuación de la desintegración de los isótopos radioactivos y por el calor almacenado en las partes más profundas del Planeta. Enormes volúmenes de rocas profundas, en estado fundido y semi fundido, más calientes, menos densas y más livianas que el material circundante, suben hacia la superficie, mientras que las rocas más cercanas a la superficie, más frías, más densas y más pesadas, tiende a descender, recalentándose  y subiendo  a la superficie. Al hacerlo se enfrían y vuelven a bajar, se calientan y vuelven a subir, todo el tiempo.
En aquellas zonas donde la litósfera es más delgada y especialmente en las areas oceánicas, la litósfera es empujada hacia arriba y quebrada por el material parcialmente fundido (comunmente llamado  magna*), muy caliente, que asciende desde la astenósfera. Mediante este mecanismo se originaron y se siguen originando,  las llamadas dorsales oceánicas (también llamadas meso-oceánicas, donde meso significa en medio). Las dorsales oceánicas son grandes elevaciones submarinas (cadenas montañosas formadas por magna enfriada y solidificada) situadas en la parte central (entre los continentes) del fondo de los océanos de la Tierra. Tienen una altura media de 2.000 a 3.000 metros y poseen un surco central, llamado rift, por donde sale magma continuamente desde la astenosfera, a través de las fisuras del fondo del océano. (Fig.3)
* Cuando la magna sale a la superficie se la llama lava. Ej. : lava de un volcán en erupción.
Fig. 3 – Dorsal oceánica en formación. 
Diccionario de la imagen: mafic= "magnesium" + "ferric"; oceanic crust=corteza oceánica

Las dorsales oceánicas se extienden por más de 60.000Km por el fondo de los océanos, emergiendo en algunos lugares, como en las Azores, o Islandia, o desplegándose entre continentes (Africa y Asia) como en el Mar Rojo.  Una fracción relativamente pequeña de rocas fundidas, que asciende desde la astenósfera, emerge en la cumbre de estas dorsales y en contacto con el agua de mar se solidifica, formando nueva corteza osceánica. La mayor parte del material que asciende desde la astenósfera, se divide en dos ramas que fluyen hacia ambos lados de la dorsal y en sentidos opuestos debajo de la litósfera. La continua generación de nueva corteza y el empuje en sentidos opuestos de estas dos ramas, provoca que cada lado de la dorsal se separe a una velocidad de pocos centímetros por año. En consecuencia la litósfera osceánica tiende a incrementarse. La Fig.4 muestra las dorsales oceánicas en el fondo de los océanos del mundo.

Fig.4 – Las dorsales oceánicas en el fondo de los océanos del mundo

Las dorsales están cortadas perpendicularmente por enormes fracturas, que en algunos casos llegan a tener algunos miles de kilómetros de longitud, llamadas fallas transcurrentes.
Estos fenómenos conducen a una simple conclusión: ya que no hay un incremento de la superficie de la Tierra con el transcurso del tiempo, la formación de nueva litósfera a lo largo de las dorsales y la expansión de la corteza oceánica, deben ser compensadas por una reducción (o absorción) de la litósfera de igual magnitud en otras partes del planeta. Esto es lo que realmente ocurre en las zonas de subducción, la mayoría de las cuales son acompañadas por inmensas fosas oceánicas, como aquellas que se extienden a lo largo de la margen occidental del Océano Pacífico y de la costa occidental de América del Sur. En las zonas de subducción, la litósfera se pliega hacia abajo y se sumerge bajo la litósfera adyacente, hasta zonas profundas muy calientes, donde es absobida por el manto y el ciclo se reinicia nuevamente. Parte del material litosférico vuelve al estado fundido y puede ascender hacia la superficie a través de fracturas en la corteza. Como consecuencia se forman arcos magmáticos con numerosos volcanes paralelos a las fosas. En las fosas localizadas en el océano, como en el Pacífico occidental, estos arcos magmáticos corresponden a cadenas de islas volcánicas; en las fosas ubicadas a lo largo de las márgenes continentales, los arcos magmáticos consisten en cadenas de montañas con numerosos volcanes, como en los Andes. Ver (Fig.5)

Fig.5
Diccionario de la imagen:  zolla= placa; zona di subduzione= zona de subducción; dorsale medio-oceánica=dorsal meso-oceánica=dorsal oceánica; zolla continentale=placa continental; fossa=fosa oceánica.

Las dorsales oceánicas, las fallas transcurrentes y las zonas de subducción, constituyen un enorme reticulado que divide la litósfera de la Tierra en placas tectónicas o placas litosféricas, seis grandes y muchas otras más pequeñas (Figura 6). A causa de las grandes tensiones producidas por los fenómenos descritos anteriormente, las placas se mueven, lentamente rozando una contra otra, chocando y cambiando continuamente su posición mutua. Los bordes de las placas se corresponden con zonas de fragilidad y fuerte fractura de la corteza, caracterizadas por su alta sismicidad, por la presencia de numerosos volcanes y debido a la subida de materiales fundidos muy calientes a la superficie, de un elevado flujo de calor terrestre. Como se observa en la Figura 6, las áreas geotérmicas más importantes se encuentran cerca de los bordes de las placas tectónicas.

Fig. 6 – Placas litosféricas, dorsales oceánicas, fosas oceánicas, zonas de subducción y áreas geotérmicas. Las flechas indican el sentido del movimiento de las placas hacia las zonas de subducción. 1.- Áreas geotérmicas que producen energía eléctrica; 2.- Dorsales oceánicas cruzadas por fallas transcurrentes; 3.- Zonas de subducción, donde las placas subducidas se doblan hacia abajo y se funden en la astenósfera.  Hacer click sobre la imagen para agrandar.


La litósfera, como vimos, está formada por enormes placas de roca rígida, conocidas como placas tectónicas o litosféricas. Estas placas, que flotan sobre la astenósfera y están representadas en diferentes colores en la Fig. 7, son las siguientes: 1. Placa Africana, 2. Placa Antártica, 3. Placa Arábiga, 4. Placa Australiana, 5. Placa de Cocos, 6. Placa del Caribe, 7. Placa Escocesa, 8. Placa Euroasiática, 9. Placa Filipina, 10. Placa India, 11. Placa Australiana, 12. Placa de Juan de Fuca, 13. Placa de Nazca, 14. Placa del Pacífico, 15. Placa Norteamericana, 16. Placa Sudamericana.

Fig. 7 – Las placas tectónicas del planeta Tierra, representadas en diferentes colores, incluyen continentes y océanos


Viaje al fondo del océano