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Reglamento de la UE sobre el metano: Cómo reducir las emisiones de metano y documentarlas correctamente

De la detección de fugas y su cuantificación a la generación de informes: cómo los operadores de redes, las empresas de servicios públicos y los proveedores de servicios pueden cumplir todos los requisitos

El Reglamento de la UE sobre el metano exige a los operadores de infraestructuras de gas que supervisen, documenten y reduzcan de forma sistemática las emisiones de metano. Por lo tanto, la detección precisa de fugas, una cuantificación cada vez más exacta y las reparaciones son fundamentales para reducir al mínimo las fugas de gas y, de este modo, reducir eficazmente las emisiones a largo plazo. Ofrecemos una visión general completa de los requisitos clave del reglamento, así como de las mejores prácticas para la reducción del metano.

Qué desafíos plantea el Reglamento de la UE sobre el metano a los operadores de redes?

Plazos clave establecidos en el Reglamento de la UE sobre el metano

Diagrama con fechas clave del Reglamento de la UE sobre el metano

Los plazos iniciales establecidos en el Reglamento de la UE sobre el metano se refieren, en particular, a la detección sistemática de fugas y a la cuantificación de las emisiones de metano. Las empresas deben poder demostrar cómo se registran, miden y reducen las emisiones. Al mismo tiempo, los requisitos de documentación y presentación de informes se están ampliando gradualmente.

El cumplimiento de estos requisitos no solo es relevante para la protección del clima, sino también para la seguridad jurídica de los operadores de redes y los proveedores de energía. El Reglamento prevé inspecciones periódicas y sanciones efectivas en caso de incumplimiento. La implantación temprana de procesos y tecnologías de medición adecuados contribuye a minimizar los riesgos y a cumplir los requisitos futuros de manera eficiente.

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Extracto comentado del Reglamento de la UE sobre el metano

Los requisitos legales del Reglamento de la UE sobre emisiones de metano son complejos y plantean numerosas dudas a la hora de su aplicación. Ahórrese el tiempo que le llevaría sumergirse en complicados textos legales: hemos extraído y comentado para ti los apartados más importantes del Reglamento de la UE sobre emisiones de metano.

¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para la detección de fugas y la evaluación de emisiones?

Los procedimientos LDAR son exhaustivos y, además de la detección de fugas, también implican una documentación completa. En base a ello, desde febrero de 2025 existe la obligación de notificar las fuentes de emisión detectadas y determinados factores. Los requisitos de cuantificación establecidos en el Reglamento de la UE sobre el metano son cada vez más específicos.
Te mantendremos informado en todo momento y te proporcionaremos la información más importante sobre la detección de fugas, la cuantificación, la quema de gases y la documentación de los resultados de las mediciones, así como sobre las soluciones de equipamiento adecuadas.Wir halten Sie immer auf dem neuesten Stand und geben Ihnen die wichtigsten Infos zur Lecksuche, Quantifizierung, zum Abfackeln sowie zur Dokumentation der Messergebnisse sowie passende Gerätelösungen.

Detección de fugas en el marco del Reglamento de la UE sobre el metano: detección temprana de las emisiones de metano

El Reglamento de la UE sobre el metano exige a los operadores de infraestructuras de gas que lleven a cabo procedimientos periódicos de detección y reparación de fugas (LDAR). El objetivo es identificar, documentar y reducir las emisiones de metano en una fase temprana. Los requisitos varían en función del tipo de instalación: mientras que en las instalaciones en superficie se pueden comprobar directamente las fugas de gas, la detección de fugas en los gasoductos subterráneos requiere métodos de medición especializados y tecnología de sensores. Existen tecnologías adecuadas para ambos ámbitos de aplicación que garantizan el cumplimiento eficaz de los requisitos legales.

Detección de fugas en instalaciones y tuberías en superficie

La detección fiable de metano y otros gases es esencial para la puesta en marcha de programas LDAR en tuberías, estaciones e instalaciones técnicas expuestas. El detector multigás OLLI ayuda a los operarios a llevar a cabo una detección sistemática de fugas y cumple los requisitos para su uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX). Esto permite detectar las emisiones en una fase temprana, documentarlas y subsanarlas de forma específica.

Detección de fugas en tuberías subterráneas

Incluso las fugas más pequeñas en las redes de tuberías subterráneas suelen ser difíciles de localizar. Laser HUNTER utiliza tecnología láser de última generación para detectar con precisión el metano (CH₄) y, opcionalmente, el etano (C₂H₆). Esto permite identificar rápidamente los puntos de fuga y distinguirlos de las fuentes naturales de metano. De este modo, se ayuda a los operadores de redes a cumplir los requisitos de detección de fugas establecidos en el Reglamento de la UE sobre el metano.

El Reglamento de la UE sobre el metano exige a los operadores de infraestructuras de gas no solo que detecten las emisiones de metano, sino también que las cuantifiquen. La cuantificación de las emisiones de metano constituye la base para la presentación de informes, la priorización de las medidas de reparación y la presentación de pruebas ante las autoridades. En función de la aplicación concreta, se utilizan diferentes métodos de medición para determinar y documentar de forma fiable las tasas de emisión.

Cuantificación de las emisiones de metano procedentes de la red de distribución de gas

El Reglamento de la UE sobre el metano establece el marco jurídico común. Al mismo tiempo, las normativas nacionales, los códigos del sector y las normas técnicas siguen desempeñando un papel importante a la hora de determinar cómo se llevan a cabo las inspecciones y mediciones en la práctica.

En Alemania, por ejemplo, se dispone de normas técnicas reconocidas, publicadas por la DVGW, para facilitar la aplicación práctica de los requisitos del Reglamento. A continuación, analizaremos más detenidamente la experiencia de Alemania con las directrices prácticas para la evaluación cuantitativa de las emisiones de metano.

La directriz técnica DVGW G 465-5 describe la determinación de las emisiones de metano procedentes de las tuberías de gas en la red de distribución de gas de hasta 16 bar. Además de la detección de fugas, esto incluye también la cuantificación de las tasas de emisión y la identificación de los componentes que las provocan. Los datos obtenidos constituyen la base para un mantenimiento específico y el cumplimiento de las obligaciones legales de notificación.

Qué métodos se utilizan para cuantificar las emisiones de metano

La determinación metrológica de las emisiones de metano se describe en la serie de normas DVGW G 425. Se utilizan diferentes métodos en función de las condiciones de instalación y del tipo de sistema. En el caso de las tuberías de gas subterráneas, se aplican métodos de medición específicos conforme a la norma DVGW G 425-2, mientras que para las instalaciones en superficie, la práctica habitual es el método de embolsado conforme a la norma DVGW G 425-3, aunque este método también puede utilizarse en tuberías subterráneas. Además, la norma DVGW G 425-1 describe métodos adicionales para la cuantificación en la fuente o a nivel de emplazamiento. La selección del método adecuado depende de las condiciones del emplazamiento, así como de los requisitos de precisión, documentación y presentación de informes.

Al realizar trabajos en gasoductos, estaciones de servicio o instalaciones de almacenamiento, a menudo no es posible evitar por completo la presencia de gases residuales. El Reglamento de la UE sobre el metano tiene como objetivo minimizar las emisiones directas mediante procesos controlados. En este contexto, la quema de gas natural en antorcha es una alternativa con emisiones significativamente menores que la liberación directa de metano a la atmósfera. Las modernas antorchas de gas permiten la combustión segura y eficiente de los gases residuales y ayudan a los operadores de red a reducir de forma sostenible las emisiones operativas de metano.

¿Cuándo se utilizan las antorchas de gas portátiles?

Las antorchas de gas portátiles se utilizan, por ejemplo, durante la puesta en servicio, el desmantelamiento, la despresurización o el mantenimiento de los gasoductos. Permiten la quema controlada de gas natural, hidrógeno y otros gases inflamables, y contribuyen a evitar emisiones durante los trabajos programados en la red de gas. En función del nivel de la red y del caudal requerido, hay disponibles diferentes tamaños para conexiones domésticas, redes de distribución, así como redes de media y alta presión.

Registro de los volúmenes de gas quemado en antorcha, de conformidad con el Reglamento de la UE sobre el metano

Además de reducir las emisiones de metano, la documentación relativa a la quema de gases residuales es un aspecto fundamental. El Reglamento de la UE sobre el metano exige el registro y la notificación trazables de dichas medidas. En combinación con la tecnología moderna de medición de caudales, es posible registrar con precisión los volúmenes de gas quemados. Esto facilita el cumplimiento de las obligaciones legales de notificación y aporta transparencia en cuanto a las emisiones de metano que se han evitado realmente.

Demostración de producto: Antorchas de gas portátiles de Esders - características principales y diferencias entre ellas

¿Te gustaría descubrir cómo las antorchas de gas portátiles M y S pueden facilitarte el trabajo con las redes de tuberías? En nuestro vídeo de demostración exclusivo, explicamos con detalle cómo funciona este sistema. En solo unos minutos, conocerás todo lo que hay que saber sobre las antorchas de gas portátiles S y M, sus características principales y sus diferencias.

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El Reglamento de la UE sobre el metano exige a los operadores de redes de gas no solo que supervisen y reduzcan las emisiones de metano, sino, sobre todo, que las documenten de forma trazable y las comuniquen periódicamente. Para elaborar informes exhaustivos es necesario registrar de forma estructurada los valores de medición, los datos de cuantificación y las medidas adoptadas. Los procesos digitales contribuyen a reducir la carga administrativa que supone la documentación y a aportar las pruebas necesarias de manera eficiente.

¿Qué datos se deben recopilar para la presentación de informes?

En virtud del Reglamento de la UE sobre el metano, los operadores están obligados a documentar la información relativa a las fugas detectadas, las emisiones cuantificadas de metano, las reparaciones realizadas y los procesos de quema. La calidad y la trazabilidad de estos datos constituyen la base para la presentación de informes reglamentarios y los análisis internos. El registro digital directo durante la medición reduce las fuentes de error y simplifica las obligaciones posteriores de presentación de informes.

De la medición al informe final de las emisiones de metano

Dispositivos como OLLI, HUNTER y Laser HUNTER no solo ayudan a detectar fugas y a cuantificar las emisiones de metano. Al conectarse a Esders Connect, los datos de medición pueden transmitirse de forma inalámbrica, almacenarse y utilizarse de inmediato con fines de documentación. Esto permite crear un flujo de trabajo fluido, desde la recopilación de datos sobre el terreno hasta la elaboración de pruebas fiables para informes y auditorías.

Ejemplos prácticos y áreas de aplicación

En nuestros casos prácticos, explicamos los procedimientos y procesos relacionados con el Reglamento de la UE sobre el metano tal y como se aplican al trabajo diario de los operadores de redes, las empresas de servicios públicos y los proveedores de servicios.

La supervisión y la documentación de las emisiones de metano se están convirtiendo en una parte cada vez más importante de la gestión moderna de las redes de gas. Si bien la detección y localización de fugas ha sido durante mucho tiempo una práctica habitual para los operadores de gas natural, ahora se está prestando una atención creciente a la cuantificación de las emisiones de metano, es decir, a determinar cuánto metano entra realmente en la atmósfera.

Para los operadores de redes, las empresas de servicios públicos y los proveedores de servicios, la cuantificación de las emisiones de metano ofrece mucho más que una simple evaluación de las pérdidas de gas. Facilita la planificación del mantenimiento basada en el riesgo, la presentación de informes sobre emisiones, el cumplimiento normativo y la priorización de los trabajos de reparación.

¿Qué es la cuantificación de emisiones de metano?

La cuantificación de las emisiones de metano es el proceso de medir o estimar la cantidad de metano liberada por una fuente, que suele expresarse como un caudal (por ejemplo, g/h o kg/h).

Mientras que la detección de fugas responde a la pregunta «¿Hay alguna fuga?», la cuantificación de las emisiones de metano responde a la pregunta «¿Cuánto metano se está escapando?».

De la detección de fugas de metano a la cuantificación de emisiones

La evaluación de una fuga subterránea de metano suele realizarse en tres fases: detección, localización y cuantificación.

Una vez detectada la fuga y confirmada su ubicación, se puede medir y documentar la tasa de emisión de metano. Una cuantificación precisa proporciona los datos necesarios para determinar la gravedad de la fuga y tomar decisiones de mantenimiento fundamentadas.

Imágen que explica las diferentes posibilidades de conexión y aplciaciones de Laser HUNTER gracias al Sistema Modular de Esders

Reto: Localizar fugas de metano subterráneas

El metano que se escapa de las tuberías subterráneas no suele llegar a la superficie directamente por encima de la fuga. En cambio, se desplaza a través del suelo circundante antes de llegar a la atmósfera siguiendo la trayectoria de menor resistencia. Esto dificulta la estimación precisa de la tasa de emisión de metano.
Por consiguiente, el reto no solo radica en localizar con exactitud el punto de la fuga, sino también en cuantificar de forma fiable la cantidad de metano que se está liberando. Para abordar este problema, se han desarrollado métodos de medición especializados para aplicaciones en tuberías subterráneas.

Métodos para la cuantificación de emisiones de metano

Existen varios métodos para medir y cuantificar las emisiones de metano, en función del tipo de instalación y de las condiciones de medición.

En el caso de los gasoductos subterráneos, se suelen emplear dos enfoques prácticos:

  • el método de embolsado (bagging), que captura el metano liberado en la superficie del suelo. Este método se utiliza habitualmente para la cuantificación en instalaciones en superficie, pero también puede emplearse para estimar las emisiones de metano de los gasoductos subterráneos.
  • el método de extracción, que extrae el aire del suelo que contiene metano a través de sondas instaladas alrededor de la zona donde se sospecha que hay una fuga.

Requisitos de equipamiento para una medición precisa de las emisiones

Para determinar la tasa de emisión, se requiere un caudal volumétrico del aire extraído del suelo que haya sido determinado metrológicamente o que sea conocido. El dispositivo de medición de gases utilizado para determinar la concentración de metano en el aire extraído del suelo debe tener un límite de detección de 10 ppm, es decir, debe ser capaz de detectar al menos 10 ppm. Esto debe comprobarse antes de cada operación.

Esto se aplica a los dos métodos mencionados en este artículo: el embolsado mediante una sonda de embolsado específica y el método de extracción con nuestro Vakumobil.

Methane emission quantification using Vakumobil,

Método de embolsado (bagging)

El método de embolsado permite medir rápidamente las emisiones de metano directamente en la superficie. Para ello, se cubre con una lona la zona en la que se está liberando metano y se extrae de forma controlada la mezcla de gas y aire que se escapa.

La hoja de trabajo G 425-1 de la DVGW se refiere a la extracción de aire del suelo mediante una lona extendida sobre el terreno como método para cuantificar las fugas subterráneas. Esto significa que el método también puede utilizarse para tuberías subterráneas.

En combinación con la tecnología de medición moderna, el método permite una evaluación práctica de los niveles de emisión y proporciona información importante para la investigación posterior de los puntos de fuga.

Guía paso a paso: cuantificación de las emisiones de metano mediante el método de embolsado

Paso 1: Localizar la fuga

El punto de partida de la medición es una fuga de metano detectada y localizada previamente. A partir de las concentraciones de gas determinadas, se define la zona de medición y se prepara para la medición.

La mezcla de gas y aire recogida debajo de la lona se extrae mediante la sonda de bolsa. Laser HUNTER mide de forma continua la concentración de metano, mientras que el caudal se supervisa mediante el TONI FlowTest.

A partir de los valores de medición registrados se pueden extraer conclusiones sobre el orden de magnitud de las emisiones de metano. Los datos obtenidos ayudan a los operadores de red a evaluar, documentar y priorizar la localización de las fugas.

Connection diagram for the Vakumobil and Laser HUNTER with the TONI FlowTest

Método de extracción (succión)

El método de extracción (succión) para instalaciones subterráneas se lleva a cabo mediante sondas de bolsa que se introducen en el terreno tras la detección o localización de fugas, y se describe detalladamente en la hoja técnica DVGW G 425-2. Se permiten otros métodos de succión de forma limitada, de acuerdo con la norma DVGW G 425-1.

Para realizar mediciones de emisión de una fuga en tuberías subterráneas, recomendamos utilizar el Vakumobil con sondas de perforación en combinación con Laser HUNTER.

Guía paso a paso: cuantificación de las emisiones de metano mediante el método de extracción

Paso 1: Definir el área de medición

El área de medición se determina en función de la concentración de gas registrada en la superficie y de las condiciones ambientales imperantes, como la naturaleza del subsuelo, y, cuando sea necesario, se despeja y se asegura. Las sondas de suelo deben colocarse simétricamente alrededor de la supuesta fuga. Además, hay que procurar que las sondas estén ventiladas de manera uniforme.

Dependiendo de las características del subsuelo, puede ser necesario realizar perforaciones para colocar las sondas de suelo. Estas deben ser lo más profundas posible, sin que ello suponga un daño adicional a la tubería subterránea. En la mayoría de los casos, se ha comprobado que una profundidad de aproximadamente 35 cm resulta eficaz. Además, no debe verse afectado el flujo libre de la fuga, ni debe superarse la longitud máxima de la manguera especificada por el fabricante.

Una vez instalado y conectado el equipo de medición, el aire del suelo enriquecido con metano o gas natural se extrae mediante una bomba de vacío conectada a las sondas de suelo y se analiza con un analizador de concentración vinculado a la bomba. La combinación de la medición de la concentración y del caudal del aire del suelo extraído permite determinar la tasa de emisión de metano procedente de la fuga.

El caudal de extracción debe ser lo suficientemente alto como para que no se detecte ninguna fuga adicional de metano en la superficie. En la mayoría de los casos, esta condición solo puede alcanzarse utilizando una bomba de vacío del tamaño adecuado. Una vez que la concentración de gas medida y el caudal se han mantenido constantes durante aproximadamente 10 minutos, se habrá extraído el aire enriquecido del suelo y se registrará la tasa de emisión de la propia fuga. A continuación, puede darse por finalizada la medición. Dependiendo de las condiciones del suelo, las condiciones ambientales y el caudal de extracción, puede llevar varias horas alcanzar estos valores constantes.

Método de embolsado vs método de extracción

Los dos métodos descritos anteriormente están diseñados para diferentes situaciones de medición, aunque ambos tienen como objetivo cuantificar las emisiones de metano procedentes de fugas en tuberías subterráneas.

El método de embolsado permite medir la cantidad de metano que se escapa a través de la superficie del suelo cubriendo la zona de emisión con una lona sellada y tomando muestras de la mezcla de gas y aire a un caudal controlado. Se trata de un enfoque relativamente sencillo y rápido cuando se puede definir claramente la zona de emisión en superficie.

El método de extracción consiste en recoger aire del suelo que contenga metano mediante sondas instaladas alrededor del lugar donde se sospecha que se produce la fuga. Al combinar las mediciones de concentración con un caudal de extracción controlado, este método permite determinar la intensidad de las emisiones de metano incluso en los casos en que la migración subterránea del gas dificulta las mediciones en superficie, así como obtener datos más detallados.

En la práctica, la elección del método depende de las condiciones del emplazamiento, las características del suelo y la accesibilidad del lugar de la fuga. Ambos métodos proporcionan datos valiosos para cuantificar las emisiones de metano. Sin embargo, se prevé que los requisitos establecidos en el Reglamento de la UE sobre el metano sean aún más estrictos en el futuro. En consecuencia, los requisitos relativos a los métodos de medición utilizados también podrían cambiar.

Vista general de nuestras tecnologías en este ámbito

Laser-HUNTER

Laser HUNTER
(como parte del Sistema Modular)

252030 Bagging Sonde 50 x 50 cm mit Geka-Kupplung Schwarz

Sonda de bolsa

Vakumobil

Vakumobil

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TONI FlowTest

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