{"id":40182,"date":"2021-06-07T08:58:52","date_gmt":"2021-06-07T06:58:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ferrovial.com\/blog\/?p=40182"},"modified":"2025-12-11T17:04:49","modified_gmt":"2025-12-11T16:04:49","slug":"y-si-un-rio-pudiera-convertirse-en-una-gran-pila-para-el-futuro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ferrovial.com\/blog\/es\/2021\/06\/y-si-un-rio-pudiera-convertirse-en-una-gran-pila-para-el-futuro\/","title":{"rendered":"\u00bfY si un r\u00edo pudiera convertirse en una gran pila para el futuro?"},"content":{"rendered":"<p>La frontera norte entre Espa\u00f1a y Portugal est\u00e1 plagada de lugares compartidos. Sierras y valles de nombres pr\u00e1cticamente iguales y r\u00edos que recogen agua a un lado de la l\u00ednea invisible que divide ambos pa\u00edses y la vierten al otro. El T\u00e1mega es uno de esos cursos fluviales. Uno que nace en la sierra de San Mamede, en Ourense, y acaba su curso en el Duero, en la localidad lusa de Penafiel.<\/p>\n<p>Pero el T\u00e1mega es tambi\u00e9n un r\u00edo que servir\u00e1 a Portugal para acabar con <strong>la emisi\u00f3n de 1,2 millones de toneladas de di\u00f3xido de carbono anuales<\/strong>. Y que permitir\u00e1 al pa\u00eds <strong>aumentar en un 6% el total de energ\u00eda<\/strong> que es capaz de producir. Lo har\u00e1 mediante un conjunto de tres presas y tres centrales hidroel\u00e9ctricas conectadas y una inmensa pila de agua que le permitir\u00e1 almacenar energ\u00eda para el futuro.<\/p>\n<h2>Una central reversible<\/h2>\n<p>El curso del T\u00e1mega est\u00e1 <strong>salpicado de molinos<\/strong>. Tanto en el lado portugu\u00e9s como en el gallego, este curso fluvial conserva varios de estos edificios, hoy fuera de uso, que permitieron a muchas generaciones aprovechar la fuerza del r\u00edo para moler cereales. El uso de la energ\u00eda cin\u00e9tica del agua es antiguo y su origen en Occidente puede rastrarse hasta la \u00e9poca Helen\u00edstica. Otras fuentes se\u00f1alan su origen m\u00e1s al este, en <a href=\"https:\/\/books.google.es\/books?id=GzjpCAAAQBAJ&amp;pg=PA282&amp;redir_esc=y#v=onepage&amp;q&amp;f=false\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">el Imperio Persa<\/a>, un poco antes en el tiempo.<\/p>\n<p>Los molinos de agua se volvieron muy populares durante la Edad Media, pero fue con la Revoluci\u00f3n Industrial que el ser humano aprendi\u00f3 a extraer toda la energ\u00eda del agua. Desde que <a href=\"http:\/\/hispagua.cedex.es\/sites\/default\/files\/especiales\/energia_hidr\/1a_origen.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">la primera central hidroel\u00e9ctrica<\/a> se construy\u00f3 en <strong>Northumberland (Reino Unido) en 1880<\/strong> para aprovechar la energ\u00eda potencial del agua, las cosas han cambiado mucho. Hoy, la energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica supone <a href=\"https:\/\/ourworldindata.org\/electricity-mix\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">un 16% de toda la electricidad<\/a> producida en el mundo; y es<strong> la principal fuente renovable del planeta<\/strong>, seg\u00fan datos de <a href=\"https:\/\/www.iea.org\/reports\/renewables-2019\/power#hydropower\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">la Agencia Internacional de la Energ\u00eda<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-40183\" src=\"https:\/\/static.ferrovial.com\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/06\/04105035\/tamega-portugal-e1622796443306.jpg\" alt=\"R\u00edo T\u00e1mega a su paso por Amarante, en Portugal\" width=\"600\" height=\"450\" srcset=\"https:\/\/static.ferrovial.com\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/06\/04105035\/tamega-portugal-e1622796443306.jpg 600w, https:\/\/static.ferrovial.com\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/06\/04105035\/tamega-portugal-e1622796443306-300x225.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><br \/>\n<em>R\u00edo T\u00e1mega a su paso por Amarante, en Portugal. | Wikimedia Commons\/Carlos Cunha<\/em><\/p>\n<p>Sin embargo, la idea detr\u00e1s de las centrales no ha cambiado mucho desde 1880. Estas instalaciones est\u00e1n formadas por <strong>estructuras hidr\u00e1ulicas<\/strong> (como presas o tuber\u00edas) y <strong>equipos electromec\u00e1nicos<\/strong> (como turbinas o generadores), tal como se\u00f1alan desde <a href=\"https:\/\/www.idae.es\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">el Instituto para la Diversificaci\u00f3n y Ahorro de la Energ\u00eda<\/a>. La potencia el\u00e9ctrica obtenida est\u00e1 siempre relacionada con el caudal de agua y la altura del salto utilizado. Entonces, \u00bfc\u00f3mo se convierte una presa y un r\u00edo en una pila?<\/p>\n<p>Aqu\u00ed es donde entran en juego <strong>las centrales reversibles<\/strong>, un tipo de hidroel\u00e9ctrica que se desarroll\u00f3 poco despu\u00e9s de la instalaci\u00f3n de la primera central en Northumberland. Este tipo de infraestructuras es capaz de aumentar la energ\u00eda potencial del agua. Lo hace<strong> bombeando agua a otro embalse m\u00e1s elevado<\/strong>, generalmente durante momentos de baja demanda el\u00e9ctrica.<\/p>\n<p>Cuando esta demanda vuelve a subir, se libera el agua desde lo m\u00e1s alto, generando m\u00e1s energ\u00eda de la que se necesit\u00f3 para trasportarla en primer lugar. As\u00ed, se consigue que una red de embalses funcione como una gran bater\u00eda de agua, con capacidad para almacenar energ\u00eda para momentos en los que sea realmente necesaria.<\/p>\n<h2>La gran pila del T\u00e1mega<\/h2>\n<p style=\"text-align: center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-40185 size-full\" src=\"https:\/\/static.ferrovial.com\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/06\/04105021\/tamega-proyecto-e1622796561490.jpg\" alt=\"Proyecto del complejo hidroel\u00e9ctrico del T\u00e1mega.\" width=\"600\" height=\"403\" srcset=\"https:\/\/static.ferrovial.com\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/06\/04105021\/tamega-proyecto-e1622796561490.jpg 600w, https:\/\/static.ferrovial.com\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/06\/04105021\/tamega-proyecto-e1622796561490-300x202.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><br \/>\n<em>Proyecto del complejo hidroel\u00e9ctrico del T\u00e1mega.<\/em><\/p>\n<p>El complejo hidroel\u00e9ctrico del T\u00e1mega, <a href=\"https:\/\/newsroom.ferrovial.com\/es\/noticias\/energia-hidroelectrica-iberdrola\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">en cuya construcci\u00f3n participa Ferrovial<\/a>, tendr\u00e1 una capacidad de generaci\u00f3n de energ\u00eda de 1.158MW cuando est\u00e9 concluido en 2023. Para ello, se usar\u00e1n tres presas, <strong>la de Daiv\u00f5es, la de Alto T\u00e1mega y la de Gouv\u00e3es, y tres centrales el\u00e9ctricas.<\/strong> Una de ellas, la central en caverna de Gouv\u00e3es tendr\u00e1 una potencia de 880 MW y ser\u00e1 la encargada de bombear agua hasta la presa del mismo nombre, que funcionar\u00e1 a su vez como la gran bater\u00eda del complejo hidroel\u00e9ctrico.<\/p>\n<p>De esta manera, <strong>mediante una central reversible<\/strong>, ser\u00e1 posible almacenar agua del embalse de Daiv\u00f5es en el de Gouv\u00e3es, situado 650 metros m\u00e1s alto. As\u00ed, cuando haya un exceso de producci\u00f3n, podr\u00e1 guardarse parte de esa energ\u00eda para otro momento en que sea m\u00e1s necesaria. La principal ventaja de este sistema reversible es que el complejo hidroel\u00e9ctrico del T\u00e1mega se convertir\u00e1 en una fuente de suministro de electricidad estable para el \u00e1rea metropolitana de Oporto.<\/p>\n<p>Cuando est\u00e9 concluida, la llamada gigabater\u00eda del T\u00e1mega ser\u00e1 capaz de producir <strong>1.766 GWh al a\u00f1o<\/strong>, suficiente para dar suministro el\u00e9ctrico a m\u00e1s de 400.000 hogares. En caso de que fuese necesario, la energ\u00eda que se acumular\u00e1 en el embalse de Gouv\u00e3es podr\u00eda servir electricidad a cerca de dos millones de familias durante un d\u00eda entero. El complejo hidroel\u00e9ctrico permitir\u00e1 tambi\u00e9n a Portugal diversificar sus fuentes de generaci\u00f3n de energ\u00eda y <strong>dejar de importar 160.000 toneladas de petr\u00f3leo al a\u00f1o<\/strong>, cuyo consumo supone la emisi\u00f3n de 1,2 millones de toneladas de CO2.<\/p>\n<p>Desde que se evapora en alg\u00fan punto del Atl\u00e1ntico o en los bosques europeos hasta que se enfr\u00eda y se precipita en la sierra de San Mamede, filtr\u00e1ndose en la tierra y llenando los cauces de torrentes y riachuelos, el agua completa su ciclo consumiendo gran cantidad de energ\u00eda. Una vez en el T\u00e1mega, un sistema de presas y turbinas estar\u00e1 preparado para aprovechar parte de esa energ\u00eda. El resto seguir\u00e1 fluyendo, r\u00edo abajo, hasta el mar, donde todo volver\u00e1 a empezar.<\/p>\n<p><em>Un art\u00edculo de Juan Samaniego<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La frontera norte entre Espa\u00f1a y Portugal est\u00e1 plagada de lugares compartidos. Sierras y valles de nombres pr\u00e1cticamente iguales y r\u00edos que recogen agua a un lado de la l\u00ednea invisible que divide ambos pa\u00edses y la vierten al otro. El T\u00e1mega es uno de esos cursos fluviales. 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