Asociación Geotérmica Ecuatoriana AGE - WING

¿Cómo se mueve el calor dentro de la Tierra?Los fluidos geotérmicos circulan a través de rocas y fracturas en el subsuel...
11/05/2026

¿Cómo se mueve el calor dentro de la Tierra?

Los fluidos geotérmicos circulan a través de rocas y fracturas en el subsuelo, transportando energía térmica desde el interior terrestre hasta la superficie. Este movimiento es clave para el aprovechamiento de la energía geotérmica.

💧 La dinámica de fluidos permite entender cómo factores como la presión, temperatura y fracturas geológicas influyen en el flujo del agua caliente.

🪨 Además, la permeabilidad de las rocas controla qué tan fácil pueden circular estos fluidos:
• Permeabilidad primaria → asociada a los poros naturales de la roca.
• Permeabilidad secundaria → generada por fracturas, fallas o cavernas que crean nuevos caminos para el flujo.

⚡ Gracias a estos procesos, es posible extraer calor, generar electricidad y aprovechar una fuente de energía limpia y renovable.

🌎 Comprender el comportamiento de los fluidos en el subsuelo es fundamental para desarrollar sistemas geotérmicos más eficientes y sostenibles.

Permeabilidad Fluidos AGE AGEDUCA

Desliza y descubre cómo funciona la energía geotérmica a través de 4 elementos clave:🔥 una fuente de calor que impulsa t...
27/04/2026

Desliza y descubre cómo funciona la energía geotérmica a través de 4 elementos clave:

🔥 una fuente de calor que impulsa todo,
🪨 un reservorio que almacena la energía,
💧 un fluido que la transporta,
🧱 y una roca sello que mantiene el sistema en equilibrio.

Cuando estos componentes se alinean, la Tierra se convierte en una fuente energética constante y sostenible.

👉 Ahora cuéntanos: ¿ya conocías cómo funcionaba un sistema geotérmico?

🌋🔥 ¿Listos para arrancar la semana con energía desde el centro de la Tierra?En Geotermia 360° empezamos este lunes viaja...
13/04/2026

🌋🔥 ¿Listos para arrancar la semana con energía desde el centro de la Tierra?
En Geotermia 360° empezamos este lunes viajando hacia el interior del planeta… 🌍✨

Cuando hablamos de geotermia, todo empieza con una pregunta clave: ¿de dónde proviene el calor del interior de la Tierra? 🔥🌍

La respuesta está en varios procesos fundamentales:

🌍 Formación del planeta por acreción:
Durante la formación de la Tierra, hace millones de años, el impacto y acumulación de material (planetesimales) generaron enormes cantidades de energía térmica. Cada colisión liberaba calor, lo que provocó que la Tierra primitiva alcanzara temperaturas muy elevadas.

🧭 Diferenciación de la Tierra:
A medida que el planeta se fue enfriando parcialmente, los materiales más densos como el hierro y el níquel migraron hacia el núcleo, mientras que los más ligeros formaron la corteza. Este movimiento interno liberó energía gravitacional transformada en calor.

♨️ Calor residual:
Una parte del calor generado en las primeras etapas de la Tierra aún permanece almacenado en su interior. Este calor no se ha disipado completamente debido al gran tamaño del planeta y a la baja conductividad térmica de las rocas.

⚛️ Desintegración radiactiva:
Elementos como el Uranio (U), Torio (Th) y Potasio (K) presentes en la corteza y el manto se desintegran de forma natural. Este proceso libera energía en forma de calor de manera continua, siendo una de las principales fuentes actuales de calor interno.

📈 Transferencia de calor (gradiente geotérmico):
El calor interno se desplaza hacia la superficie mediante conducción, convección y, en algunos casos, advección. Esto genera un aumento progresivo de temperatura con la profundidad, conocido como gradiente geotérmico.

💡 Todos estos procesos hacen posible la existencia de la energía geotérmica, una fuente renovable, sostenible y clave para el futuro energético.

👇 Cuéntanos en los comentarios:
¿Conocías todas estas fuentes de calor interno de la Tierra? ¿Cuál te sorprendió más? 🤔🔥

EnergíaRenovable

🌋 GEOTERMIA 360° | ¿Qué es la geotermia?Iniciamos nuestra nueva sección Geotermia 360°, donde exploraremos todo sobre la...
06/04/2026

🌋 GEOTERMIA 360° | ¿Qué es la geotermia?

Iniciamos nuestra nueva sección Geotermia 360°, donde exploraremos todo sobre la energía del calor interno de la Tierra: empezando desde lo básico!

🔎 Definición
La geotermia es la energía que proviene del calor natural del interior de la Tierra. Este calor puede aprovecharse para generar electricidad, calefacción y diversos usos industriales de manera sostenible.

🌍 Origen del término
La palabra geotermia proviene del griego: Geo = Tierra y Thermos = Calor. Es decir “calor de la Tierra”.

🔥 La relación con el calor interno del planeta
El interior de la Tierra almacena grandes cantidades de energía térmica generada por:
• La formación del planeta.
• La desintegración radiactiva natural.
• La actividad volcánica y tectónica.
Este calor asciende hacia la superficie y puede manifestarse como volcanes, géiseres, fumarolas y aguas termales.

⚡ Diferencia con otras energías renovables
A diferencia de la solar o eólica:
• No depende del sol ☀️.
• No depende del viento 💨.
• Produce energía de forma continua.
• Tiene alta estabilidad para generación eléctrica.

🌎 Países pioneros y líderes en geotermia
Algunos países que lideran el aprovechamiento geotérmico son:
🇮🇸 Islandia – calefacción y electricidad geotérmica.
🇺🇸 Estados Unidos – mayor capacidad instalada mundial.
🇳🇿 Nueva Zelanda – uso eléctrico y directo.
🇲🇽 México – pionero en Latinoamérica.
🇮🇹 Italia – primera planta geotérmica del mundo.

Fuente: Encyclopaedia Britannica; U.S. Energy Information Administration (EIA).
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En el Energy Summit Ecuador 2026 nos dimos cuenta de algo… la geotermia aún genera muchas dudas 🌍 Ahí entendimos que, au...
01/04/2026

En el Energy Summit Ecuador 2026 nos dimos cuenta de algo… la geotermia aún genera muchas dudas 🌍

Ahí entendimos que, aunque para nosotros es algo cotidiano, no lo es para todos.

Por eso nace Geotermia 360° 🌋

Un espacio donde explicaremos la geotermia paso a paso, de forma clara y visual.

👉🏻 Acompañanos es este subsegmento de
y se parte de nuestra comunidad!!



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En nuestra sección  , te explicamos cómo funciona internamente un géiser a partir de estudios en el géiser Strokkur (Isl...
25/03/2026

En nuestra sección , te explicamos cómo funciona internamente un géiser a partir de estudios en el géiser Strokkur (Islandia).

🔍 ¿Cómo ocurre una erupción?
Los géiseres no erupcionan de forma aleatoria. Su actividad responde a un ciclo compuesto por procesos físicos en profundidad, controlados por la acumulación y liberación de v***r.

📍 El caso de Strokkur (Islandia): Estudios geofísicos identificaron 4 fases principales en cada ciclo eruptivo:
1️⃣ Erupción
Una burbuja de v***r asciende y expulsa agua y v***r en superficie.
2️⃣ Recarga del conducto
El sistema se rellena nuevamente con agua tras la erupción.
3️⃣ Acumulación de gas y calor
El v***r se acumula en un reservorio profundo (bubble trap), aumentando progresivamente la presión y temperatura.
4️⃣ Colapso de burbujas (pre-eruptivo)
Burbujas migran hacia el conducto, colapsan a distintas profundidades (~10 m), liberan calor y preparan el sistema para la siguiente erupción.

💡 Hallazgo clave:
Todas las erupciones, incluso múltiples consecutivas, provienen del mismo reservorio de v***r, ubicado aproximadamente a 23.7 ± 4.4 m de profundidad, conectado lateralmente al conducto principal.
Además, las burbujas no siempre generan una erupción inmediata: primero deben acumular suficiente energía térmica hasta alcanzar condiciones termodinámicas críticas.

🌎 ¿Por qué es importante?
Estos procesos revelan que los géiseres están controlados por la geometría del sistema y la dinámica de fluidos en profundidad, lo que es clave para entender sistemas geotérmicos activos. ⚡

Referencia del estudio:
Eibl, E. P. S., Müller, D., Walter, T. R., Allahbakhshi, M., Jousset, P., Hersir, G. P., & Dahm, T. (2021). Eruptive cycle and bubble trap of Strokkur geyser, Iceland. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 126, e2020JB020769. https://doi.org/10.1029/2020JB020769

Es un gusto compartir con ustedes una invitación muy especial 💫Nuestra colega Jeaneth Herrera, socio activo de AGE, ha s...
24/03/2026

Es un gusto compartir con ustedes una invitación muy especial 💫

Nuestra colega Jeaneth Herrera, socio activo de AGE, ha sido invitada como panelista en el conversatorio:

“Mujeres, datos, liderazgo y energía”, organizado por el Laboratorio Social y de Innovación Energético Minero de la UTE.

📅 25 de marzo de 2026
⏰ 09:30 AM
📍 UTE — Salón Jorge Cachimuel
✅ Entrada libre ¡cupos limitados!

🔗 Registro: https://forms.gle/L89iF1yQq2rvVv1K7

Será un encuentro enriquecedor que promoverá el diálogo, el intercambio de experiencias y la construcción de una visión más inclusiva y basada en evidencia.

📲 ¡Comparte con quien deba estar ahí!

Este lunes de   abordamos los géiser 🌋💧El término géiser proviene del islandés “Geysir”, que significa “erupcionar” o “e...
23/03/2026

Este lunes de abordamos los géiser 🌋💧

El término géiser proviene del islandés “Geysir”, que significa “erupcionar” o “emanar con fuerza”.

Los géiseres se forman en ambientes volcánicos donde coinciden tres factores:

🌋Fuente de calor magmática
💧Recarga de agua meteórica
🪨Conductos confinados

El agua infiltrada desciende, se calienta bajo alta presión y permanece confinada. Cuando el fluido asciende y la presión disminuye, ocurre ebullición súbita (flash boiling), generando una rápida expansión del v***r que produce la erupción.
La frecuencia e intensidad de estas erupciones dependen de la permeabilidad, la conectividad de fracturas y el balance entre recarga y descarga del sistema.

🌎 Se encuentran solo en regiones geológicamente activas como: Islandia, Estados Unidos, Chile, Nueva Zelanda y Rusia.

Estas manifestaciones superficiales constituyen evidencia directa de sistemas geotérmicos activos, siendo clave para la caracterización de reservorios de alta entalpía. ⚡

Naturaleza, presión y energía liberándose en segundos. 🏞️

¿Te gustaría ver uno en erupción? 🤔

Ciencia Volcanes

Este lunes de Energía Visual viajamos a Chile para conocer más sobre el sistema geotérmico Tolhuaca 🏔. El Sistema Geoter...
16/03/2026

Este lunes de Energía Visual viajamos a Chile para conocer más sobre el sistema geotérmico Tolhuaca 🏔. El Sistema Geotermal Tolhuaca se ubica al noroeste del volcán Tolhuaca, en la Región de La Araucanía. En esta zona se observan diversas manifestaciones geotermales superficiales, como fumarolas y manantiales termales, alineadas principalmente en dirección NNW–SSE, lo que evidencia el control estructural del sistema hidrotermal. Estudios geoquímicos y geofísicos han identificado la presencia de un reservorio geotermal profundo de alta temperatura, cercano a 300 °C, y de un acuífero más somero, alrededor de 160 °C. Además, estudios magnetotelúricos han detectado una capa conductiva asociada a arcillas de alteración hidrotermal a una profundidad de aproximadamente 400 m, característica común en sistemas geotermales de alta entalpía.

Tras varios años de estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos que culminaron en 2009, se realizaron las primeras perforaciones exploratorias entre 2009 y 2010 para confirmar la presencia del recurso. Posteriormente, el primer pozo de producción fue completado en 2012, alcanzando una profundidad cercana a 2.500 m y obteniendo una mezcla de agua y v***r a temperaturas superiores a 280 °C. Paralelamente, un segundo pozo fue perforado a 2.300 m de profundidad, cuyos resultados de pruebas de flujo también fueron positivos. Entre los pozos desarrollados destaca Tolhuaca-4, considerado uno de los más productivos del campo, con una capacidad estimada de hasta 12 MW, lo que evidencia el gran potencial geotérmico del sistema.

¿Conocías este sistema geotérmico? 🤔

Continuamos con nuestro segmento de  CO₂ difuso en Chachimbiro: aplicación de geoquímica de gases en exploración geotérm...
11/03/2026

Continuamos con nuestro segmento de

CO₂ difuso en Chachimbiro: aplicación de geoquímica de gases en exploración geotérmica.

El estudio “Soil CO₂ Diffuse Degassing at Chachimbiro Volcano, Ecuador” (Guillén Pachacama, 2021) fue realizado por , miembro de la AGE durante su maestría en , y constituye el primer levantamiento sistemático de flujo difuso de CO₂ aplicado a exploración geotérmica en el país.

📍 Área cubierta: 3.6 km²

📊 642 mediciones de flujo de CO₂ en suelo

🧪 Integración de análisis isotópico (δ¹³C)

La investigación combinó mediciones mediante cámara de acumulación, separación estadística de poblaciones y modelamiento geoestadístico para delimitar anomalías hidrotermales. Un hallazgo clave fue la redefinición del umbral de fondo biogénico permitiendo discriminar con mayor precisión el aporte magmático.
Los mapas probabilísticos generados evidenciaron anomalías estructuralmente controladas, principalmente asociadas a lineamientos con orientación NE–SW, aportando información relevante para la interpretación de permeabilidad activa y ajustes al modelo conceptual del sistema.

Desde una perspectiva exploratoria, el estudio demuestra que la geoquímica de gases no solo identifica presencia de CO₂, sino que permite:

💡Caracterizar circulación hidrotermal activa
💡Delimitar estructuras de desgasificación difusa
💡Reducir incertidumbre estructural previa a perforación
📖 Para quienes deseen profundizar en la metodología, el análisis estadístico y los resultados detallados, los invitamos a revisar el trabajo completo: https://doi.org/10.37099/mtu.dc.etdr/1313

Comprender cómo respira un sistema geotérmico es el primer paso para desarrollarlo de manera eficiente y sostenible.

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