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Crecimiento demográfico y eficiencia energética en la ciudad de Malabo: desafíos y propuestas de soluciones innovadoras

Juan Pablo Sioto Roca, Ingeniero de Electricidad y Electrónica, y Piloto de ROV. IMCA, presenta este análisis con el propósito de ofrecer una visión clara y accesible sobre el estado actual del sistema eléctrico de la región insular. Su objetivo: ayudar a comprender los retos que se presentan ante un rápido crecimiento y las oportunidades que existen para avanzar hacia un modelo energético más confiable y sostenible.

Por ahoraeg
diciembre 12, 2025
en Opinión, Sociedad
Juan Pablo SIOTO ROCA / Ingeniero de Electricidad y Electrónica, y Piloto de ROV. IMCA

Juan Pablo SIOTO ROCA / Ingeniero de Electricidad y Electrónica, y Piloto de ROV. IMCA

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✍🏿Por: Juan Pablo SIOTO ROCA /  Ingeniero de Electricidad y Electrónica, y Piloto de ROV. IMCA / Diciembre 2025

RESUMEN: El sistema eléctrico de la región insular de Guinea Ecuatorial depende principalmente de la Central de Turbogas, una central termoeléctrica de ciclo simple que utiliza gas extraído en la mar (offshore) y procesado en tierra (onshore) por la empresa Conocophillips como principal fuente de generación. En las últimas dos décadas, la ciudad de Malabo ha experimentado un crecimiento demográfico significativo, acompañado de una expansión acelerada de viviendas, infraestructuras públicas y carga industrial, lo cual ha incrementado la demanda eléctrica de manera exponencial. La población ha pasado de 260.462 habitantes en 2001 a 334.463 en 2015, alcanzando 442.871 habitantes en 2025. Paralelamente, el número de viviendas en la región insular ha crecido de 25.557 en 2002 a 120.060 en 2025, ejerciendo mayor presión sobre la capacidad instalada y la red de distribución. En la actualidad, las seis turbinas en operación presentan una capacidad nominal de 188 MW bajo condiciones ISO; sin embargo, debido a las condiciones ambientales locales, particularmente las altas temperaturas de admisión y la humedad, la capacidad efectiva se reduce a 157 MW. Aunque esta potencia disponible cubre la demanda máxima actual, las proyecciones de crecimiento indican que será insuficiente en el corto y mediano plazo. De igual modo, la integración limitada de fuentes renovables, las pequeñas pérdidas técnicas y comerciales, la obsolescencia de parte del sistema de transmisión y la falta de estudios actualizados de demanda y flujo de carga representan desafíos críticos para garantizar la sostenibilidad eléctrica en un futuro.

En generación, los desafíos principales incluyen asegurar que la potencia disponible cubra los futuros picos de demanda, integrar energías renovables como la eólica y la geotérmica y mejorar la eficiencia de la planta mediante el uso de sistemas SCADA avanzados y el fortalecimiento de capacidades técnicas. La adopción de ciclos combinados surge como una alternativa estratégica: las turbinas actuales expulsan alrededor de 2.232 ºC de energía térmica aprovechable, suficiente para alimentar turbinas de vapor de ciclo combinado que elevarían significativamente la eficiencia global del sistema.

En transporte, SEGESA enfrenta una infraestructura con líneas de transmisión de 66 kV y 33 kV que presentan limitaciones y diferencias de desempeño. Además, no existe evidencia de estudios de flujo de carga y cortocircuito actualizados, dificultando la planificación y optimización del sistema. Las pérdidas técnicas son elevadas debido a transformadores mal dimensionados, cargados más allá de su capacidad térmica nominal, situación agravada por el crecimiento urbano no planificado y la expansión de nuevas viviendas sin estudios previos de carga.

En el sistema de distribución, uno de los mayores problemas lo constituyen las pérdidas técnicas y comerciales. Los transformadores se encuentran sobrecargados, la medición de consumo es deficiente y la persistencia del sistema de pago por “iguala” genera fuertes pérdidas económicas para la empresa eléctrica. La ausencia de medidores inteligentes limita el control sobre el consumo real, mientras que la lectura manual incrementa el riesgo de errores y manipulación. El crecimiento urbano desorganizado ha generado redes con diseños inadecuados, con ramas extensas, caídas de tensión y dificultades para la automatización del sistema.

Frente a estos desafíos, se plantean múltiples soluciones innovadoras: ampliación de capacidad mediante ciclos combinados, instalación de BESS, reactivación de pequeñas plantas hidroeléctricas, uso de mantenimiento predictivo con IoT, líneas HTLS, subestaciones GIS, STATCOMs y SVCs, redes en anillo, sensores IoT, cambio masivo a alumbrado LED, FLISR, AMI, eliminación del sistema de iguala y digitalización del cobro.

En conclusión, aunque el sistema eléctrico actual cubre la demanda máxima, el crecimiento demográfico y urbano exige una modernización profunda del modelo de generación, transmisión y distribución. La integración de tecnologías avanzadas, renovables, automatización y una gestión más eficiente permitirá garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad del suministro eléctrico en Malabo en los próximos años

Lee el artículo completo en este enlace ▶

CREC_ DEMOGR_ Y EFIC_ ENERG_ EN_MALABO_Completo

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