V VÍA CH4
Un proyecto deAleix Martinez
Programa VÍA CH4 / Aleix Martinez

Gasoducto virtual

Qué transportamos, cómo, cuánto cabe y cuánto cuesta entregar cada MWh de CH₄ al hub.

Producción distribuida. Upgrading compartido.

€/MWh CH₄ entregado al hubPendienteHipótesis de ingeniería · completar CAPEX de transporte
Editar el escenario ↓
¿Qué tratamiento mínimo y qué presión permiten entregar cada MWh de CH₄ al hub al menor coste total?
  1. Digestor
  2. Gasómetro
  3. Eliminación H₂S
  4. Secado
  5. Filtrado
  6. Compresión
  7. Remolque de gas
  8. Transporte
  9. Hub VÍA CH4
  10. Upgrading central
  11. Inyección

VÍA CH4 busca el equilibrio entre tratamiento, compresión, capacidad útil, CAPEX y distancia. En origen, el tratamiento mínimo compatible con seguridad, materiales y especificaciones de transporte; en el hub, la infraestructura de mayor CAPEX.

Configuración convencional

20 plantas pequeñas con 20 sistemas completos de upgrading.

Red VÍA CH4

20 nodos de producción + transporte + 1 upgrading central.

Tres alternativas que deben competir

AlternativaGas y tratamiento localPresión de estudioCompromiso
A · ABG / ANG55–65 % CH₄; desulfuración, secado, filtración, compresión y adsorbente40–60 barCapacidad útil, selectividad CO₂/CH₄, masa del adsorbente y homologación por validar.
B · Biogás comprimido55–65 % CH₄; limpieza, secado, filtración y compresión convencional100–160 barEstudiar más presión sin upgrading; comportamiento real de mezcla, materiales y fases por verificar.
C · Biometano / Bio-CNG>95–97 % CH₄; upgrading completo, secado y compresión200–250 barMayor energía por viaje como hipótesis de referencia, a costa de tratamiento local y CAPEX distribuido.
Ninguna presión determina por sí sola la carga útil ni demuestra compatibilidad normativa. ABG 40–60 bar no se considera automáticamente exento por utilizar adsorbente. La especificación final requiere fabricante e ingeniería de transporte.

MWh de CH₄ útiles por viaje

Hipótesis inicial: 3.500 Nm³ de biogás útiles descargables por remolque. Debe aclararse si el proveedor informa volumen cargado, descargable o capacidad nominal.

CH₄CH₄ útilEnergía con factor v0.9
55 %1.925 Nm³20,31 MWh
60 %2.100 Nm³22,16 MWh
65 %2.275 Nm³24,00 MWh
Hipótesis pendiente de validación con fabricante y configuración definitiva del remolque europeo.

El documento propone ≈21 MWh/viaje al 60 % con una conversión próxima a 10 kWh/Nm³. Con el factor común v0.9 de 10,55, resultan 22,16 MWh/viaje. La calculadora usa siempre la base común, identificada como provisional.

Benchmark · biometano a 250 bar

6.000–6.500 Nm³ y ≈60–65 MWh/viaje son referencias preliminares facilitadas, sin oferta firme. Su equivalencia depende de CH₄, factor energético, gas residual, tara y carga útil. El orden de magnitud es unas tres veces la energía por viaje, a cambio de upgrading local.

Estación VÍA CH4

  • Desulfuración
  • Secado
  • Filtración
  • Compresor
  • Cuadro eléctrico
  • Diseño ATEX
  • Medición
  • Conexión al remolque
  • Sistemas de seguridad
  • Control remoto

50–100 Nm³/h · 40–60 bar

Ventana preliminar para estudiar equipos, no capacidad confirmada.

90.000–200.000 €

CAPEX preliminar de ingeniería — pendiente de ofertas de fabricantes.

El balance estándar produce alrededor de 121 Nm³/h brutos: un compresor de 50–100 Nm³/h no absorbe por sí solo ese caudal continuo. Dimensionar con gas realmente exportable, horas y configuración móvil, compartida o fija.

Compresión: energía y coste

La referencia de 60 Nm³/h y 15 kW equivale a 0,25 kWh/Nm³ de biogás. Al 60 % de CH₄ son ≈0,42 kWh/Nm³ CH₄. El orden de magnitud del documento es 4–5 % de la energía y ≈5 €/MWh con electricidad a 0,12 €/kWh.

€/MWh = consumo específico × precio eléctrico / (fracción CH₄ × factor energético / 1.000)

Modifica consumo, precio, CH₄ y caudal en la calculadora. El caudal cambia la potencia y las horas requeridas; con consumo específico fijo no cambia por sí solo el €/MWh.

Distancia y radio económico

Distancia idaKm ida/vueltaCoste viaje a 1,94 €/kmCoste a 21 MWh/viaje
25 km50 km97 €4,6 €/MWh
50 km100 km194 €9,2 €/MWh
75 km150 km291 €13,9 €/MWh
100 km200 km388 €18,5 €/MWh

Referencia aritmética del documento: tarifa especializada de 1,94 €/km, pendiente de oferta y alcance. Si incluye vehículo y conductor, no sumarlos nuevamente; los tiempos de espera y otros servicios deben presupuestarse aparte.

Radio objetivo inicial: 30–60 km. Hipótesis de diseño, no radio económico calculado. Más distancia puede consumir el ahorro obtenido al compartir upgrading. La ubicación del hub debe considerar también conexión, capacidad de red y accesos.

Frecuencia de recogida

Producción CH₄Viajes equivalentes/año a 21 MWhViajes equivalentes/semana
1 GWh/a47,60,9
3 GWh/a142,92,7
5 GWh/a238,14,6
10 GWh/a476,29,2

Viajes equivalentes = MWh anuales / MWh útiles por remolque. La calculadora redondea hacia arriba los viajes físicos y cuenta el último viaje parcial. La energía que se transporta debe ser la disponible después de consumos y pérdidas en origen.

Calculadora del gasoducto virtual

Modelo por nodo con reparto igual del hub entre nodos equivalentes. Toneladas carga el potencial bruto de v0.9; puedes ajustar directamente el gas anual para introducir producción exportable. Todas las cifras económicas iniciales son hipótesis de ingeniería.

Estación: 145.000 € y OPEX: 10.000 €/a son supuestos editables. Las partidas sin base suficiente se dejan vacías. El cero solo significa coste explícitamente nulo. El coste hasta hub excluye digestión y compra del sustrato; no representa el coste completo del biometano.
€/MWh CH₄ entregado al hubPendienteCoste total del gasoducto virtual

Amortización lineal = CAPEX / vida útil. No incluye coste de financiación, impuestos ni retorno al capital. Mismo periodo para estación, remolque y hub en este screening. Hub: costes repartidos por nodos equivalentes; para nodos distintos se necesita asignación por capacidad/volumen. La partida de inyección debe excluir lo ya incluido en upgrading.

El inventario de remolques, tiempos de conexión/carga/descarga, ventanas de recogida y picos requieren simulación logística adicional. La cifra «listo para inyección» es solo económica y queda pendiente hasta introducir costes y capacidad; no demuestra que se cumpla la especificación de red.

Comparador automático de tecnologías

Mismo CH₄ disponible en origen, misma distancia y criterio de €/MWh entregado. La recuperación local permite reflejar pérdidas del upgrading. Para el consumo específico de Bio-CNG se utiliza el volumen de producto; incorpora en su OPEX el coste del upgrading que no esté en esa partida.

Solución óptima para este escenario: pendiente de datos.

Los costes logísticos comunes se toman de la calculadora. Cada tecnología tiene su propio CAPEX de remolque y caudal de compresión; completar con ofertas comparables. No comparar tarifas completas de transporte con CAPEX propio duplicado. Los resultados no incluyen pruebas de aptitud del gas ni homologación.

Hipótesis económica VÍA CH4

A unos 50 km

≈9 €/MWh transporte + ≈5 €/MWh compresión → ≈14 €/MWh operativo en el ejemplo de 21 MWh/viaje.

Objetivo <20–25 €/MWh

CH₄ entregado al hub, incluyendo equipos, mantenimiento, tratamiento y logística. Objetivo económico de diseño — pendiente de validación industrial.

No buscamos minimizar los viajes.
Buscamos minimizar el coste total €/MWh.

Transportar biometano a alta presión puede reducir viajes, pero exige upgrading local. La pregunta es cuántos viajes adicionales puede soportar el ahorro de CAPEX y operación al compartir ese proceso.

Economía de red e infraestructura territorial

Modelo convencional

20 plantas · 20 upgradings · 20 compresores de alta presión · 20 sistemas complejos de calidad · 20 puntos de mantenimiento.

Modelo VÍA CH4

20 digestores · estaciones simples · X remolques compartidos · 1 upgrading · control de calidad central · 1 punto de inyección · equipo técnico común.

Nodos norte
Nodos este
Nodos sur
Nodos oeste
HUB VÍA CH4
Infraestructura compartida del territorio
  • Recepción y almacenamiento de gas
  • Upgrading y eliminación de CO₂
  • Polishing, compresión y control de calidad
  • Odorización cuando proceda
  • Medición fiscal y conexión a red
  • Posible Bio-CNG
  • Posible Bio-LNG futuro, fuera del alcance base

Qué estamos validando ahora

  • Capacidad real de CH₄ por remolque
  • Presión óptima de transporte
  • Calidad mínima admisible
  • Punto de rocío
  • H₂S máximo permitido
  • CAPEX real de compresión
  • CAPEX de remolques ABG/CBG
  • Consumo específico de compresión
  • Tiempo de carga y descarga
  • Gas residual después de descarga
  • Peso del adsorbente ABG
  • Masa máxima admisible y homologación europea
  • Coste logístico real
  • Radio económico máximo
  • Comparación frente a upgrading local
El gasoducto virtual desacopla producción y upgrading.

VÍA CH4 conecta pequeños productores mediante transporte terrestre y concentra el tratamiento de alta especificación en hubs. La viabilidad debe demostrarse con capacidad útil, costes y operación real. El objetivo es construir una red.

Arquitecturas logísticas y HOLD POINT ABG ↗