24 de mayo de 2019

Curso: Energía Geotérmica - 10 al 14 de Junio, 2019 Prof. Dr. José G. Viramonte Montevideo - Uruguay

Curso 2019 Energía Geotérmica 10-14 de junio, 2019

Prof. Dr. José G. Viramonte Instituto de Bio y Geociencias del NOA (UNSa - Conicet) Unidad de Recursos Geológicos y Geotérmicos Av. Bolivia 5150 - A4400FVY - Salta - Argentina

PEDECIBA - Área Geociencias Montevideo - Uruguay


OBJETIVO:

El objetivo del curso es brindar a los estudiantes los conocimientos básicos sobre de los recursos geotérmicos, en sus diversas tipologías y entornos geológicos, así como de los principales métodos de prospección, evaluación y aplicación.

 

TEMARIO:

MODULO I: CONCEPTOS GENERALES DE GEOLOGIA Y GEOTERMIA

I- ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA Y GRADIENTE GEOTERMICO

Estructura interna de la Tierra. Distribución del calor interno de la Tierra, Tectónica de placas.  Flujo de calor, gradiente geotérmico, anomalías geotérmicas. Materiales de la corteza terrestre como componentes de los sistemas geotermales. Elementos básicos de un sistema geotérmico convectivo: área de recarga; fuente de calor; basamento hidrogeológico (bed rock), reservorio, capa sello (cap rock).

II- SISTEMAS HIDROGEOLOGICOS

Elementos estructurales en materiales corticales y su control en los sistemas geotermales. Hidrogeología. El ciclo hidrológico: conceptos y componentes. Clasificación de las formaciones geológicas según su comportamiento hidrogeológico. Concepto de recarga. Posibilidades y condiciones de entrampamiento.

III-CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS GEOTERMALES

Sistemas geotermales. Conceptos básicos. Clasificación de objetivos geotérmicos (geothermal play types) siguiendo la propuesta de la Asociación Internacional de Geotermia. Sistemas dominados por convección: sistemas magmáticos (volcánicos y plutónicos) y sistemas extensionales. Sistemas dominados por conducción: sistemas intracratónicos, sistemas orogénicos y sistemas de tipo basamento. Ejemplos de diferentes sistemas geotermales en Argentina.

MODULO II: TECNICAS DE PROSPECCION GEOTERMICA

IV-GEOQUIMICA E ISOTOPIA

Fases fluidas en sistemas geotermales. Métodos de muestreo y análisis. Características físico-químicas de los fluidos en sistemas geotermales. Origen y evolución de los fluidos. Geoquímica y clasificación de las aguas. Hidrología isotópica. Fraccionamiento Isotópico. Geoquímica de los gases. Isotopía de gases. Geotermómetros: en fase líquida y en fase gaseosa.

V-GEOFISICA

Introducción a las técnicas de exploración geofísica: métodos activos y pasivos. Métodos geoeléctricos: sondeos eléctricos verticales y tomografía eléctrica. Métodos electromagnéticos: magnetotelúrica (MT), audio-magnetotelúrica (AMT), transient electromagnetics (TEM). Métodos Sísmicos: pasivos y activos. Métodos potenciales: magnetometría y gravimetría. Ejemplos de modelos geofísicos.

MODULO III: USO DE LOS RECURSOS GEOTERMALES

VI- Usos de los recursos geotermales:

-Generación de energía eléctrica.

-Usos directos (no eléctricos) de aguas geotermales.

-Uso energético de reservorios de roca seca y caliente.

 

BIBLIOGRAFÍA:

Allis, R. G. and Hunt, T. M., 1986. Analysis of exploitation-induced gravity changes at Wairakei geothermal field. Geophysics 51, 1647-1660.

Auge, M., 2004. Regiones Hidrogeológicas. República Argentina. http://www.alhsud.com/castellano/ebooks listado.asp

Armstead, H.C.H., 1983. Geothermal Energy. E. & F. N. Spon, London, 404 pp.

Arnórsson, S., Gunnlaugsson, E. 1985. New gas geothermometers for geothermal exploration. Calibration and application. Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 49, 1307-1325. Barcelona,

Alicia Favetto, Veronica Gisel Peri, Cristina Pomposiello  & Carlo Ungarelli. 2014. The potential of audiomagnetotellurics in the study of geothermal fields: a case study from the northern segment of the la Candelaria range, Salta, Argentina. Journal of Applied Geophysics, 54 : 20-36 4 (2014) 20e36

Barbier, E. and Fanelli, M., 1977. Non-electrical uses of geothermal energy. Prog. Energy Combustion Sci., 3: 73-103.

Benderitter, Y. and Cormy, G., 1990. Possible approach to geothermal research and relative costs. In: Dickson, M.H. and Fanelli, M. (Eds.): Small Geothermal Resources: A Guide to Development and Utilization, UNITAR, New York, pp. 59-69.

Chiodi A., Martino R., Báez W., Formica S. y Fernández G., 2014. Recursos geotérmicos. Relatorio del 19º Congreso Geológico Argentino: Geología y recursos naturales de la provincia de Córdoba. (Eds. Martino R. y Guereschi A.) Asociación Geológica Argentina. 1347p.

Chiodi, A., Báez, W., Filipovich, R., Ahumada, F., Viramonte, J.G., 2016. Modelo conceptual preliminar del sistema geotermal El Sauce (Salta) a partir de estudios de geoquímica de fluidos. Revista de la Asociación Geológica Argentina 73 (1): 94-104.

Chiodi A., Tassi F., Báez W., Maffucci R., Invernizzi C., Giordano G., Corrado S., Bicocchi G., Vaselli O, Viramonte J.G., Pierantoni P.P. 2015. New geochemical and isotopic insights to evaluate the geothermal resource of the hydrothermal system of Rosario de la Frontera (Salta, northern Argentina). Journal of Volcanology and Geothermal Research 295: 16-25.

Chiodini, G., Marini, L. 1998. Hydrothermal gas equilibria: the H2O-H2-CO2-CO-CH4 system. Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 62, 2673 – 2687.

Chiodini, G., Liccioli, C., Vaselli, O., Calabrese, S., Tassi, F., Caliroa, S., Caselli, A., Agusto, M., D'Alessandrog, W. 2014. The Domuyo volcanic system: An enormous geothermal resource in Argentine Patagonia. Journal of Volcanology and Geothermal Research 274: 71–77.

Clark, 1.D. and Fritz, P., 1997. Environmental Isotopes in Hydrogeology, CRC Press, 328 pp.

CIHS, 2009. Hidrogeología. Conceptos básicos de Hidrología Subterránea. Comisión docente del CIHS FCIHS. Barcelona ISBN 978-84-921-469-1-8.

Coira, B., 1995. Cerro Tuzgle Geothermal Prospect, Jujuy, Argentina. Proceedings of the World Geothermal Congress, 2: 1161-1165.

Combs, J. and Muffler, L.PJ., 1973. Exploration for geothermal resources. In: Kruger, P. and Otte, C. (Eds.): Geothermal Energy, Stanford University Press, Stanford, pp.95-128.

Craig, H. 1961. Isotopic variations in meteoric waters. Science, Vol. 133, 1702 – 1703

Custodio, E. y Llamas, M.R., 1983. Hidrología subterránea, Ed. Omega. 2 vol. Barcelona.

D’Amore F., Nuti, S. 1977. Notes on the chemistry of geothermal gases. Geothermics, Vol. 6, 39-45.

D’Amore, F., Panichi, C. 1980. Evaluation of deep temperatures of hydrothermal system by a new gas geothermometer. Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 44, 549-556.

Davis, S.N. y De Wiest, RJ.M., 1971. Hidrogeología. Ed. Ariel. 563 pp.

Domenico, P.A y Schwartz, F.W.,1998. Physical and Chemical Hydrogeology. John Wiley and Sons, Inc. 506 pp.

Edwards, L.M., et aI., 1982. Handbook of Geothermal energy. 613 pp. Gulf Publishing Co. Houston.

Ellis, A., Mahon, W. 1977. Chemistry and geothermanl systems. Academic Press, 392 p. New York.

Entingh, D. J., Easwaran, E. and McLarty, L., 1994. Small geothermal electric systems for remote powering. U.S. DoE, Geothermal Division, Washington, D.C., 12 pp.

Epstein, S., Mayeda, T. 1953. Variation of the 18O/16O ratio in natural waters. Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 4, 213-224.