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title: "El plan matemático para evitar apagones en Gran Canaria sin usar una gota de petróleo"
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date_published: "2026-09-27T20:51:00+01:00"
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tags:
  - "JOSÉ LUIS JIMÉNEZ"
  - "NOTICIAS DE GRAN CANARIA"
  - "OPINIÓN"
author_name: "JOSÉ LUIS JIMÉNEZ"
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category_name: "OPINIÓN"
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# El plan matemático para evitar apagones en Gran Canaria sin usar una gota de petróleo

## ![plan-para-evitar-apagones-electricos-en-Gran-Canaria-sin-usar-petroleo](/download/multimedia.normal.b07fefc9ee8eec70.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

## El fantasma de los ceros energéticos vuelve a planear sobre el debate público en Gran Canaria. La fragilidad de una red eléctrica aislada, donde cualquier fallo en las centrales térmicas de Jinámar o Juan Grande puede dejar a oscuras a toda la Isla en cuestión de segundos, exige soluciones estructurales.

Un estudio técnico, 'Análisis económico de la integración de hidrógeno verde en Gran Canaria ante escenarios críticos', realizado por el investigador **José David Sobrino Díaz** bajo la tutoría del doctor **Facundo Alberto Escrivá Castells** en la Universitat Politècnica de València, plantea un modelo matemático para erradicar los apagones sin depender del petróleo.

## **El riesgo permanente del aislamiento**

A diferencia del territorio peninsular, Gran Canaria opera como un sistema eléctrico completamente cerrado. Si una central sufre una avería o la demanda supera bruscamente a la producción, no existen cables interconectados con otros países o regiones para inyectar corriente de socorro. Durante 2024, casi el 75% de la electricidad de la Isla se generó quemando derivados del petróleo. Esta dependencia, además de elevar la huella de carbono, mantiene a la red expuesta a un equilibrio inestable donde un desajuste de frecuencia desemboca directamente en un colapso total o cero energético.

Durante 2024, casi el 75% de la electricidad consumida en Gran Canaria procedió de la quema de derivados del petróleo para atender picos de demanda que superan habitualmente los 500 megavatios (MW). Para erradicar los ceros energéticos en una red aislada que atiende a más de 850.000 habitantes, la investigación técnica analizó datos horarios reales de 8.760 horas correspondientes a 2025, modelando 8 escenarios meteorológicos extremos mediante algoritmos en MATLAB. Los resultados constatan que, para garantizar el 100% de la cobertura del suministro sin importar petróleo, la Isla necesita desplegar sistemas de baterías de litio-ferrofosfato (LFP) con capacidad de respuesta de milisegundos para absorber oscilaciones bruscas, combinados con electrólisis PEM de gran potencia para transformar los excedentes renovables en hidrógeno verde, logrando un aprovechamiento del 100% de la producción eólica y fotovoltaica sin vertidos energéticos.

## **La paradoja de los Alisios**

El viento y el sol representan la mayor oportunidad de la isla, pero también un desafío para la estabilidad del suministro. La orografía grancanaria frena y acelera los Vientos Alisios en los flancos costeros, generando una enorme densidad de potencia eólica. El problema técnico radica en la extrema variabilidad de estas fuentes renovables. El paso repentino de un frente de nubes o una caída imprevista del viento reduce la producción en cuestión de minutos. Si el sistema no reacciona al instante para compensar esa pérdida, la frecuencia de la red cae en picado y saltan las protecciones, provocando un apagón masivo.

## **Simulación frente a escenarios críticos**

Para calcular cómo evitar cualquier corte de suministro, la investigación aplicó algoritmos de Programación Lineal Entera Mixta (MILP) en el software MATLAB. El modelo analizó los datos reales de demanda y generación horaria de 2025 facilitados por el operador del sistema, sometiendo a la red a ocho escenarios meteorológicos extremos. La premisa del algoritmo fue tajante: la cobertura de la demanda debe ser del 100% en cada segundo del año, eliminando por completo el riesgo de apagón y prohibiendo el desperdicio de energía limpia mediante "curtailment" o vertidos.

## **Baterías contra las caídas de tensión**

La velocidad de respuesta resulta crucial para evitar que una pequeña oscilación se transforme en un colapso generalizado. El modelo incorpora un parque masivo de baterías de litio-ferrofosfato (LFP) como primera barrera de contención. Estos sistemas de almacenamiento electroquímico actúan en escala de milisegundos. Ante la caída repentina de un parque eólico o fotovoltaico, las baterías inyectan potencia de inmediato a la red, manteniendo la frecuencia estable y dando tiempo a que entren en juego otras reservas sin que la ciudadanía perciba pestañeo alguno en sus enchufes.

## **Hidrógeno verde para resistir días sin viento**

Para garantizar el suministro durante periodos prolongados de calma chicha o episodios severos de calima, la respuesta pasa por la acumulación masiva de energía en forma de hidrógeno verde. Cuando las instalaciones eólicas y solares producen más electricidad de la que la Isla consume y las baterías están llenas, los excedentes alimentan electrólizadores de membrana PEM. Estos equipos separan el hidrógeno del agua para almacenarlo a alta presión. En momentos de escasez prolongada, ese gas almacenado se utiliza para generar electricidad constante, actuando como un escudo definitivo contra los "ceros energéticos".

## **Garantía de suministro y blindaje insular**

El estudio demuestra que la tecnología actual permite blindar la red eléctrica grancanaria frente a cualquier contingencia sin necesidad de quemar una sola gota de combustible fósil. Citando la visión de Jeremy Rifkin en 'La Tercera Revolución Industrial', el trabajo subraya que el reto no es la falta de recursos, sino el diseño inteligente de la red. La combinación coordinada de baterías de respuesta rápida y plantas de almacenamiento de hidrógeno verde ofrece la arquitectura necesaria para apagar definitivamente las viejas centrales térmicas de la Isla y garantizar una red invulnerable a los apagones.

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