{"id":21754,"date":"2025-08-28T10:00:00","date_gmt":"2025-08-28T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/sw.fst.com\/magazine\/2025\/09\/centrales-hidroelectricas-obtener-el-maximo-rendimiento\/"},"modified":"2025-09-01T10:43:00","modified_gmt":"2025-09-01T08:43:00","slug":"centrales-hidroelectricas-obtener-el-maximo-rendimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sw.fst.com\/magazine\/es\/2025\/08\/centrales-hidroelectricas-obtener-el-maximo-rendimiento\/","title":{"rendered":"Centrales hidroel\u00e9ctricas: obtener el m\u00e1ximo rendimiento"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"is-style-cnvs-paragraph-callout wp-block-paragraph\">Con sus juntas y materiales espec\u00edficos para cada aplicaci\u00f3n, Freudenberg Sealing Technologies permite obtener rendimientos elevados y sostenibles en la generaci\u00f3n de energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El funcionamiento seguro, estable y eficiente de las centrales hidroel\u00e9ctricas es una piedra angular del futuro mix energ\u00e9tico neto cero. Dependiendo de las condiciones regionales y clim\u00e1ticas, la energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica generada a partir de caudales puede representar m\u00e1s del 80% de la energ\u00eda el\u00e9ctrica producida en un pa\u00eds determinado. En este \u00e1mbito, Noruega lidera actualmente con un 89%, seguida de Canad\u00e1 con un 62%, Brasil con un 60% y Suiza con un 55%. Freudenberg Sealing Technologies comprende los retos que plantea la explotaci\u00f3n de sistemas energ\u00e9ticos que deben ofrecer un rendimiento fiable las 24 horas del d\u00eda. Evitar los tiempos de inactividad es fundamental y una cosa es segura: ni las turbinas ni las v\u00e1lvulas pueden funcionar sin juntas de ajuste preciso. Los materiales de estanquidad de Freudenberg Sealing Technologies forman conexiones sin juntas entre los componentes mec\u00e1nicos de los sistemas. Soportan el agua helada y las presiones fluctuantes, as\u00ed como el agua salada, sin perder su forma.      <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tipos de centrales hidroel\u00e9ctricas: una visi\u00f3n general<\/strong><br\/>El ser humano lleva miles de a\u00f1os aprovechando y utilizando la inmensa energ\u00eda del agua que fluye, por ejemplo, para regar los campos e impulsar las muelas de los molinos. En el pasado, la madera hinchada o las correas de cuero serv\u00edan como sellos improvisados. Hoy se dispone de materiales de sellado mucho m\u00e1s eficaces para convertir la fuerza del agua en energ\u00eda utilizable. Cada tipo de central hidroel\u00e9ctrica tiene unos requisitos espec\u00edficos que deben tenerse en cuenta a la hora de elegir el material adecuado. En tierra, distinguimos entre centrales de pasada y centrales de derivaci\u00f3n, que se instalan en arroyos y r\u00edos. En cambio, las centrales de bombeo y las centrales de caverna se utilizan principalmente como dep\u00f3sitos de energ\u00eda. Y para captar la energ\u00eda inagotable de los oc\u00e9anos, las centrales mareomotrices a lo largo de las costas ya han alcanzado la madurez comercial. Para hacerse una idea de los entornos extremos en los que los materiales de estanquidad deben funcionar con la m\u00e1xima eficacia, es esencial examinar m\u00e1s de cerca las turbinas que funcionan con las masas de agua.       <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Turbinas: el coraz\u00f3n del aprovechamiento hidroel\u00e9ctrico<\/strong><br\/>\u00bfCon qu\u00e9 \u00e1ngulo y desde qu\u00e9 altura de ca\u00edda golpear\u00e1 el agua la turbina? \u00bfCon qu\u00e9 caudal y presi\u00f3n media? \u00c9stas son las variables clave a la hora de determinar qu\u00e9 turbina proporcionar\u00e1 el mayor rendimiento a las centrales hidroel\u00e9ctricas. Hay que distinguir entre turbinas de igual presi\u00f3n y turbinas de sobrepresi\u00f3n. Las turbinas de igual presi\u00f3n est\u00e1n dise\u00f1adas de modo que la presi\u00f3n del caudal aguas arriba y aguas abajo de la turbina permanezca constante. Son ideales para grandes alturas de ca\u00edda y bajos vol\u00famenes de agua. Un ejemplo es la turbina Pelton. En cambio, las turbinas de sobrepresi\u00f3n utilizan las diferencias de presi\u00f3n antes y despu\u00e9s de pasar por la turbina para generar energ\u00eda. Funcionan con eficacia en una amplia gama de alturas de ca\u00edda y vol\u00famenes de agua. Las turbinas Kaplan, Francis y de h\u00e9lice han demostrado su eficacia en este campo. En conjunto, estos cuatro tipos de turbinas representan hasta el 80% del mercado mundial. Todos los modelos de turbinas tienen algo en com\u00fan: s\u00f3lo pueden resistir condiciones ambientales duras si est\u00e1n equipadas con materiales de sellado perfectamente seleccionados.           <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fact check: Focus on seals<\/strong><br\/>A la hora de seleccionar los materiales de estanquidad adecuados, se requieren conocimientos t\u00e9cnicos considerables, ya que hay que tener en cuenta los diferentes \u00e1ngulos y velocidades de flujo, la distribuci\u00f3n de presi\u00f3n prevista y las propiedades del agua. Este es exactamente el tipo de conocimientos sobre materiales que Freudenberg Sealing Technologies lleva d\u00e9cadas desarrollando y perfeccionando. <strong>Octavia Ohr<\/strong>, Directora de I+D de Freudenberg Xpress\u00ae Customized Solutions, explica: \u00abEs fascinante ver c\u00f3mo estas juntas relativamente peque\u00f1as desempe\u00f1an un papel tan crucial a la hora de maximizar la producci\u00f3n de energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica. Cada junta tiene una forma espec\u00edfica y no todos los materiales sirven para todas las aplicaciones. Pero acojo con satisfacci\u00f3n cada nueva solicitud. Cuando combinamos nuestra experiencia en materiales con la l\u00ednea de productos Freudenberg Xpress\u00ae, podemos adaptar el compuesto adecuado a cada entorno y fabricar perfiles espec\u00edficos para cada cliente.\u00bb <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Propiedades de estanquidad: materiales de alto rendimiento para entornos turbulentos<\/strong><br\/>Cada central hidroel\u00e9ctrica tiene sus propias condiciones ambientales que imponen grandes exigencias a todos los componentes, por lo que hay mucho que tener en cuenta. En los puntos de estanquidad din\u00e1micos expuestos al agua dulce, los materiales deben ofrecer una gran adaptabilidad y proporcionar una combinaci\u00f3n bien equilibrada de compatibilidad con el agua, resistencia al desgaste y rendimiento de estanquidad. Los materiales m\u00e1s utilizados son el politetrafluoroetileno (PTFE), el poliuretano (PU) y el caucho nitr\u00edlico (NBR). Estos grupos de materiales han superado la prueba incluso a altas velocidades de flujo. Sin embargo, en entornos extremadamente turbulentos, la prioridad de las propiedades requeridas de los materiales se desplaza hacia una alta resistencia mec\u00e1nica y a las vibraciones. Para estas condiciones, los termopl\u00e1sticos de alto rendimiento, como la polieteretercetona (PEEK), son ideales. En entornos helados, los materiales deben ofrecer ante todo una excelente resistencia al fr\u00edo y soportar una mayor exposici\u00f3n al ozono. Aqu\u00ed es donde el mon\u00f3mero de etileno propileno dieno (EPDM) es el material de elecci\u00f3n: estas juntas permanecen flexibles incluso tras largos periodos en condiciones heladas. Las centrales undimotrices o mareomotrices presentan un reto diferente: el agua salada es muy corrosiva, por lo que los materiales qu\u00edmicamente inertes y resistentes a la corrosi\u00f3n son absolutamente esenciales. En estos casos puede utilizarse, por ejemplo, EPDM. Este grupo de materiales puede soportar el agua salada y la exposici\u00f3n a la luz solar sin protecci\u00f3n durante un largo periodo de tiempo. En resumen: S\u00f3lo unos materiales perfectamente seleccionados y unas juntas dise\u00f1adas a medida pueden reducir el desgaste en los sistemas hidroel\u00e9ctricos y permitir un funcionamiento duradero y de bajo mantenimiento.           <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1160\" height=\"772\" src=\"https:\/\/sw.fst.com\/magazine\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/FST_Pressebild-HydroPower_1000x666_300-1160x772.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-21667\" srcset=\"https:\/\/sw.fst.com\/magazine\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/FST_Pressebild-HydroPower_1000x666_300-1160x772.jpg 1160w, https:\/\/sw.fst.com\/magazine\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/FST_Pressebild-HydroPower_1000x666_300-800x533.jpg 800w, https:\/\/sw.fst.com\/magazine\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/FST_Pressebild-HydroPower_1000x666_300-1536x1023.jpg 1536w, https:\/\/sw.fst.com\/magazine\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/FST_Pressebild-HydroPower_1000x666_300-2048x1364.jpg 2048w, https:\/\/sw.fst.com\/magazine\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/FST_Pressebild-HydroPower_1000x666_300-120x80.jpg 120w, https:\/\/sw.fst.com\/magazine\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/FST_Pressebild-HydroPower_1000x666_300-90x60.jpg 90w, https:\/\/sw.fst.com\/magazine\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/FST_Pressebild-HydroPower_1000x666_300-320x213.jpg 320w, https:\/\/sw.fst.com\/magazine\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/FST_Pressebild-HydroPower_1000x666_300-560x373.jpg 560w, https:\/\/sw.fst.com\/magazine\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/FST_Pressebild-HydroPower_1000x666_300-1920x1279.jpg 1920w, https:\/\/sw.fst.com\/magazine\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/FST_Pressebild-HydroPower_1000x666_300-scaled.jpg 2560w\" sizes=\"auto, (max-width: 1160px) 100vw, 1160px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Mantenimiento: Modernizaci\u00f3n global de las centrales hidroel\u00e9ctricas<\/strong><br\/>El desarrollo de nuevas centrales hidroel\u00e9ctricas se centra actualmente en Asia, \u00c1frica y Sudam\u00e9rica. Entre ellos destaca Brasil. Desde hace d\u00e9cadas, las centrales hidroel\u00e9ctricas existentes utilizan turbinas especialmente grandes para generar energ\u00eda. Esto significa que tambi\u00e9n se necesitan juntas de gran formato y alto rendimiento como parte de los ciclos de mantenimiento. Aqu\u00ed es donde cuenta la experiencia en materiales y fabricaci\u00f3n, que es exactamente lo que ofrece Freudenberg Sealing Technologies. Gracias a su red internacional de producci\u00f3n y log\u00edstica, puede producir y suministrar r\u00e1pidamente juntas a medida.     <br\/><br\/>Si nos fijamos en la energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica en Europa, vemos que la mayor parte del potencial de las centrales ya se ha explotado. Esto se debe a la estricta normativa medioambiental y a la amplia infraestructura existente ya instalada a lo largo de los r\u00edos y arroyos europeos. Por ello, los europeos se centran actualmente en modernizar los sistemas existentes, algunos de los cuales llevan funcionando m\u00e1s de 100 a\u00f1os. Lo mismo ocurre en Norteam\u00e9rica. Tanto en Canad\u00e1 como en Estados Unidos, los programas de modernizaci\u00f3n a gran escala est\u00e1n creando actualmente una nueva ola de desarrollo hidroel\u00e9ctrico. Incluso en ausencia de certidumbre en la planificaci\u00f3n pol\u00edtica, se reconoce la necesidad de modernizar las centrales hidroel\u00e9ctricas, lo que est\u00e1 dando lugar a un n\u00famero creciente de contratos de mantenimiento.     <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Estrategias energ\u00e9ticas: Diversificar el mix energ\u00e9tico<\/strong><br\/>En los pr\u00f3ximos a\u00f1os, se espera que el sector hidroel\u00e9ctrico mundial experimente un aumento de las instalaciones de centrales undimotrices y mareomotrices, as\u00ed como el desarrollo y expansi\u00f3n de centrales de bombeo como sistemas de almacenamiento de energ\u00eda. El 25 de junio de 2025, la Asociaci\u00f3n Internacional de Energ\u00eda Hidroel\u00e9ctrica (IHA) public\u00f3 en Londres su informe anual \u00abPerspectivas mundiales de la energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica 2025\u00bb. El comunicado de prensa afirma: \u00abLas centrales hidroel\u00e9ctricas de bombeo, la tecnolog\u00eda m\u00e1s probada del mundo para el almacenamiento de electricidad a gran escala, est\u00e1n atrayendo cada vez m\u00e1s la atenci\u00f3n de los responsables pol\u00edticos y los inversores en tiempos de volatilidad del mercado y tensi\u00f3n del sistema. Con importantes reformas pol\u00edticas y m\u00e1s de 60 GW de proyectos de PSH en tramitaci\u00f3n, Europa tiene una clara oportunidad de aprovechar este impulso para la implantaci\u00f3n\u00bb. <strong>Scott Sharpless<\/strong>, Global Key Account Manager, Power\/Energy de Freudenberg Sealing Technologies, observa: \u00abLa energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica es una de las formas m\u00e1s antiguas y sostenibles de energ\u00eda renovable. No produce emisiones directas y contribuye a reducir nuestra huella medioambiental al tiempo que garantiza nuestro suministro energ\u00e9tico. Con nuestra competente experiencia en materiales, podemos dar forma al material perfecto en juntas personalizadas para cada requisito medioambiental, lo que nos acerca un paso m\u00e1s a la neutralidad de carbono.\u00bb   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fuente: Comunicado de prensa Freudenberg Sealing Technologies<\/em><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n<div class=\"pld-like-dislike-wrap pld-template-1\">\r\n    <div class=\"pld-like-wrap  pld-common-wrap\">\r\n    <a href=\"javascript:void(0)\" class=\"pld-like-trigger pld-like-dislike-trigger  \" title=\"\" data-post-id=\"21754\" data-trigger-type=\"like\" data-restriction=\"ip\" data-already-liked=\"0\">\r\n                        <i class=\"fas fa-thumbs-up\"><\/i>\r\n                <\/a>\r\n    <span class=\"pld-like-count-wrap pld-count-wrap\">    <\/span>\r\n<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con sus juntas y materiales espec\u00edficos para cada aplicaci\u00f3n, Freudenberg Sealing Technologies permite obtener rendimientos elevados y sostenibles en la generaci\u00f3n de energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica. 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