Articulo de referencia

Energía en Egipto

Consumo energético de Egipto por fuentes Este artículo describe la producción, el consumo y la importación de energía eléctrica en Egipto . Electricidad Generación de electricid...

Consumo energético de Egipto por fuentes

Este artículo describe la producción, el consumo y la importación de energía eléctrica en Egipto .

Electricidad

Generación de electricidad en Egipto en teravatios-hora

El sector eléctrico en Egipto ha evolucionado desde el control estatal total hasta una matriz energética diversificada, que incorpora gas natural , energías renovables y energía nuclear , con una creciente participación del sector privado e interconexión regional. Si bien los combustibles fósiles aún predominan, generando el 88% de la electricidad de Egipto en 2023, la energía hidroeléctrica contribuye con el 7%, y la energía eólica y solar representan el 5%, un aumento con respecto al 1% en 2015, pero aún por debajo del promedio mundial del 13% y del 6% de África. [ 1 ]

Egipto sigue siendo el mayor productor de electricidad generada con gas de África, representando el 45% del total del continente en 2022. [ 1 ] A pesar de su dependencia de los combustibles fósiles, las emisiones de carbono per cápita de Egipto se mantienen por debajo del promedio mundial. [ 1 ]

La demanda de electricidad de Egipto se ha duplicado con creces en las últimas dos décadas, impulsada por el rápido crecimiento demográfico y la expansión industrial. Este aumento se ha cubierto principalmente con gas natural, que representó el 84 % de la matriz energética de Egipto en 2023. [ 1 ] Para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, Egipto se ha fijado como objetivo alcanzar el 42 % de electricidad renovable para 2030. [ 1 ] Egipto también está expandiendo su sector de energía nuclear, con la construcción de la central nuclear de El Dabaa en marcha mediante una asociación con la empresa rusa Rosatom . [ 2 ]

El acceso a la electricidad en Egipto alcanzó el 100% en 2016, asegurando la cobertura universal. [ 3 ]

Petróleo

Petróleo crudo

Refinación de petróleo en Alejandría

Egipto posee las sextas mayores reservas probadas de petróleo de África. Más de la mitad de estas reservas se encuentran en yacimientos marinos. Si bien Egipto no es miembro de la OPEP, sí lo es de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo . [ 5 ]

A partir de 2005Las reservas probadas de petróleo de Egipto se estimaron en 3.7 mil millones de barriles (590 millones de ) , ​​de los cuales 2.9 mil millones de barriles (460 millones de ) eran petróleo crudo y 0.8 mil millones de barriles (130 millones de ) eran líquidos de gas natural . [ 5 ] La producción de petróleo en 2005 fue de 696 000 barriles por día (110 700 / d) , (menor que los 922 000 barriles por día (146 600 / d) de 1996), de los cuales el petróleo crudo representó 554 000 barriles por día (88 100 / d) . [ 5 ]               

La compañía petrolera nacional es la Egyptian General Petroleum Corporation , que supervisa la exploración, la producción y las asociaciones con compañías energéticas internacionales, entre ellas Eni, BP y APA Corporation.

Se estima que Egipto posee 12.446 millones de barriles (1.980 millones de metros cúbicos ) de reservas líquidas recuperables iniciales. Tras décadas de producción, se estima que el país cuenta con aproximadamente 1.888,9 millones de barriles (300 millones de ) de petróleo recuperable restante, a enero de 2011. Estas cifras indican que el 83% de las reservas de petróleo recuperables de Egipto se han agotado. [ 6 ] [ 7 ] Sin embargo, los descubrimientos posteriores, las técnicas de recuperación mejorada y las reevaluaciones de los campos maduros han mejorado modestamente las estimaciones de reservas y ralentizado las tasas de agotamiento. Con base en los niveles actuales de reservas y producción, Egipto conserva aproximadamente 9 años de reservas probadas de petróleo a las tasas de consumo actuales, excluyendo futuros descubrimientos y recursos no probados. [ 8 ]      

Informes recientes del gobierno y la industria indican un renovado éxito en la exploración. En 2025, EGPC anunció descubrimientos asistidos por IA en el Desierto Occidental que añadieron aproximadamente 62,4 millones de barriles de petróleo equivalente en nuevas reservas. La compañía también informó de reservas recuperables adicionales y un aumento de la producción en campos maduros mediante el uso de tecnologías avanzadas de perforación y yacimientos. [ 9 ]

Las empresas conjuntas entre EGPC y las filiales de Eni aumentaron la producción combinada de líquidos de petróleo por encima de 110 000 bpd en 2025 a través de desarrollos en el Sinaí y el Desierto Occidental. [ 10 ]

Aceite de esquisto bituminoso

Se estima que el área de Safaga-Quseir del Desierto Oriental tiene reservas equivalentes a unos 4,5 millones de barriles (720 × 10 ^ 3 m 3 ) de petróleo de esquisto in situ y el área de Abu Tartour del Desierto Occidental tiene aproximadamente 1,2 millones de barriles (190 × 10 ^ 3 m 3 ) de petróleo de esquisto in situ. La Formación Khatatba del Jurásico Medio está extendida por el norte del Desierto Occidental, particularmente en las cuencas de Abu Gharadig y Shoushan, con espesores. Es muy rica en materia orgánica, con valores de Carbono Orgánico Total (COT) que comúnmente promedian alrededor del 4%, pero varían de 1 a más del 21% (localmente hasta 32,5% en algunos intervalos ricos en esquistos/carbón). La materia orgánica está dominada por una mezcla de querógenos de algas Tipo II (propensos al petróleo) y Tipo III (propensos al gas), lo que indica potencial para hidrocarburos líquidos y gaseosos. La formación es generalmente madura y se encuentra dentro de la ventana de máxima generación de petróleo (0,76 %-1,08 %Ro), aunque alcanza la ventana de gas húmedo en las partes más profundas de la cuenca, que oscila entre 1000 y 2000 pies (aprox. 300-600 metros). [ 11 ] [ 12 ]  

Apache Corporation , utilizando importantes activos adquiridos en 2010 a BP tras el desastre de Deepwater Horizon , es el principal operador en el Desierto Occidental, [ 13 ] a menudo en empresas conjuntas con Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), como Khalda Petroleum Company y Qarun Petroleum Company. En 1996, Apache se fusionó con Phoenix Resources, que había realizado el descubrimiento de Qarun en 1994, y asumió las operaciones de la Concesión de Qarun en Egipto. [ 14 ]

Apache ha desarrollado aproximadamente el 18% de los 10 millones de acres que controla, operando en 2012 una veintena de plataformas; perforando alrededor de 200 pozos de desarrollo e inyección; y alrededor de 50 pozos de exploración con una tasa de éxito de aproximadamente el 55%. Los planes para 2013 incluían una inversión de aproximadamente 1.000 millones de dólares en desarrollo y exploración. [ 15 ] El 29 de agosto de 2013, Apache anunció la venta de un tercio de sus activos egipcios a Sinopec por 3.100 millones de dólares, con vigencia a partir del 1 de enero de 2014; Apache continuaría siendo el operador. [ 16 ]

esquisto bituminoso

Los recursos de esquisto bituminoso en Egipto se identificaron por primera vez en la década de 1940 durante las operaciones de extracción de fosfato en el área de Safaga-Quseir, a lo largo de la costa del Mar Rojo en el Desierto Oriental . Desde entonces, estudios geológicos e investigaciones han confirmado que Egipto posee importantes recursos de hidrocarburos no convencionales, incluidos depósitos de esquisto bituminoso en el Desierto Oriental, el Desierto Occidental, el Valle del Nilo y la Península del Sinaí. [ 17 ]

Los principales yacimientos de esquisto bituminoso en Egipto se localizan en la región de Safaga-Quseir del Desierto Oriental, Abu Tartour en el Desierto Occidental, Abu Zenima en el Sinaí occidental y varias formaciones asociadas con las formaciones geológicas de Duwi y Dakhla. El esquisto bituminoso en la zona del Mar Rojo se considera particularmente prometedor debido a su contenido orgánico relativamente alto y su composición favorable de querógeno. [ 18 ]

Las evaluaciones geológicas modernas indican que los yacimientos de Quseir-Safaga contienen algunos de los recursos de esquisto bituminoso más ricos de Egipto. Estudios recientes estiman las reservas en la región en aproximadamente 9 mil millones de toneladas de esquisto bituminoso, con recursos de petróleo de esquisto potencialmente recuperables equivalentes a aproximadamente 4.5 mil millones de barriles de petróleo crudo extraíble. El contenido de carbono orgánico en algunos horizontes alcanza más del 20%, lo que convierte a estos yacimientos en uno de los recursos de hidrocarburos no convencionales más atractivos del país. [ 19 ]

Las estimaciones históricas adicionales para el total de petróleo de esquisto in situ en Egipto oscilan entre 16 y 17 mil millones de barriles distribuidos en varias regiones, incluyendo Quseir-Safaga (4.5 mil millones de barriles), Abu Tartour (1.2 mil millones de barriles), Zog El Behar (2.5 mil millones de barriles), Gabal Duwi (4.8 mil millones de barriles), Abu Sheyala (1 mil millones de barriles) y West Youns (2 mil millones de barriles). Sin embargo, estas cifras se refieren principalmente a recursos geológicos más que a reservas económicamente recuperables. [ 20 ]

La zona de Abu Tartour, en el desierto occidental, sigue siendo importante porque el esquisto bituminoso se encuentra junto a los grandes depósitos de fosfato de Egipto . La extracción de esquisto bituminoso en la zona se ha considerado durante mucho tiempo un posible subproducto de las operaciones mineras de fosfato. Abu Tartour es un importante centro minero y de transporte conectado con el mar Rojo a través del puerto minero de Safaga y la infraestructura ferroviaria asociada. [ 20 ]

A pesar de su gran base de recursos geológicos, Egipto aún no ha desarrollado la producción de esquisto bituminoso a escala comercial. La mayoría de los yacimientos siguen siendo técnicamente inmaduros y requieren tecnologías de extracción avanzadas, como la retorta, la minería subterránea o los métodos no convencionales de fracturación hidráulica. Los estudios geológicos muestran que gran parte del esquisto bituminoso de Egipto permanece térmicamente inmaduro, lo que significa que la materia orgánica aún no ha generado de forma natural grandes cantidades de hidrocarburos líquidos. [ 18 ]

En los últimos años, Egipto ha estudiado cada vez más los recursos de hidrocarburos no convencionales como parte de una estrategia más amplia de diversificación energética. Una revisión del sector de hidrocarburos no convencionales de Egipto realizada en 2025 identificó el esquisto bituminoso, el gas de esquisto, los yacimientos de basamento fracturado y las formaciones carbonatadas compactas como posibles contribuyentes futuros a la seguridad energética nacional. [ 19 ]

Egipto también ha explorado técnicas de desarrollo de petróleo no convencionales en el Desierto Occidental. Empresas internacionales y la Corporación General de Petróleo de Egipto han investigado formaciones de esquisto y petróleo de baja permeabilidad, como la formación Abu Roash "F" en el campo Badr, utilizando tecnologías de perforación horizontal y fracturación hidráulica similares a las empleadas en los yacimientos de esquisto de América del Norte. [ 21 ]

Sin embargo, el desarrollo a gran escala del esquisto bituminoso en Egipto sigue enfrentando desafíos sustanciales, tales como los altos costos de extracción y procesamiento en comparación con el petróleo y el gas natural convencionales, los importantes requerimientos de agua y energía para el procesamiento del esquisto, las preocupaciones ambientales relacionadas con la minería, la eliminación de residuos y las emisiones, la competencia de fuentes de energía renovables más baratas como la solar y la eólica, y el creciente énfasis de Egipto en la producción de gas natural en alta mar, especialmente después de importantes descubrimientos de gas en el Mediterráneo como el campo Zohr. [ 22 ]

A partir de 2026, el esquisto bituminoso en Egipto todavía se considera principalmente un recurso energético estratégico a largo plazo, en lugar de una fuente de combustible comercial explotada activamente. La política energética actual del gobierno sigue centrada principalmente en la producción de gas natural, la expansión de las energías renovables, el desarrollo petroquímico y la modernización de la infraestructura energética. [ 17 ]

Gas natural

Mapa de los yacimientos de gas natural en Egipto.

Egipto ha impulsado durante mucho tiempo la expansión de su industria del gas natural, aprovechando sus importantes reservas para satisfacer tanto la demanda interna como sus obligaciones de exportación internacionales. En 2005, las reservas probadas de gas natural de Egipto se estimaban en 66 billones de pies cúbicos, ocupando el tercer lugar en África. [ 23 ] La producción continuó creciendo, alcanzando los 2 billones de pies cúbicos en 2013, mientras que el consumo interno representó casi 1,9 billones de pies cúbicos. [ 24 ]

El Gasoducto Árabe se desarrolló para facilitar las exportaciones a Jordania, Siria y Líbano, con una longitud total prevista de 1200 km, ofreciendo el potencial de extender los suministros de gas a Europa. [ 25 ] Egipto desarrolló su infraestructura de gas natural licuado (GNL), con las plantas de GNL de Damietta e Idku operadas por Egyptian LNG y SEGAS LNG, convirtiéndose así en un proveedor clave para los mercados internacionales. [ 26 ]

En la década de 2000, la inversión extranjera desempeñó un papel crucial en la expansión de la industria del gas de Egipto. BP, Eni y Gas Natural Fenosa desarrollaron importantes instalaciones de exportación de GNL, pero el creciente consumo interno provocó una reducción de las exportaciones, paralizando gran parte de la capacidad de GNL de Egipto. [ 27 ] Para 2014, Egipto cambió su estrategia energética para priorizar la demanda interna, lo que redujo significativamente las exportaciones de gas. Como parte de los esfuerzos para abordar la escasez de suministro, Egipto firmó un acuerdo con Israel para importar 7 mil millones de metros cúbicos anuales del campo Leviatán durante 15 años, con el gas transportado a través de un gasoducto submarino. [ 28 ]

En marzo de 2015, BP anunció una inversión de 12 mil millones de dólares para desarrollar campos de gas marinos en el delta del Nilo Occidental de Egipto, un proyecto que se esperaba que aportara una cuarta parte de la producción total de gas de Egipto. [ 27 ] BP planeaba extraer y procesar gas en tierra, con el inicio de la producción en 2017. La inversión incluía el campo Atoll, que comenzó a producir en 2018 y suministró aproximadamente 300 millones de pies cúbicos estándar por día (mmscfd) a la red nacional de Egipto. BP también amplió las operaciones en la concesión de Damietta Norte, donde la producción del descubrimiento de Qattameya comenzó en 2020. [ 29 ]

El descubrimiento del yacimiento de gas Zohr en 2015 marcó un hito importante en el sector energético de Egipto. Ubicado a 190 km al norte de Port Said, en el Bloque Shorouk, Zohr fue descubierto por la petrolera italiana Eni y contiene aproximadamente 30 billones de pies cúbicos de gas natural en 100 kilómetros cuadrados. [ 30 ] El desarrollo de Zohr progresó a una velocidad récord, con el inicio de la producción en diciembre de 2017, convirtiéndose en uno de los desarrollos de yacimientos de gas en aguas profundas más rápidos de la historia. Para agosto de 2019, la producción de Zohr alcanzó los 2700 millones de pies cúbicos por día, impulsando significativamente la independencia energética de Egipto. [ 31 ]

A pesar de estos éxitos, el sector gasístico egipcio se enfrentó a dificultades en la década de 2020, ya que los problemas técnicos en Zohr provocaron descensos en la producción, afectando al suministro interno. Para mitigar el déficit, Egipto firmó acuerdos con Chipre para importar gas de los yacimientos de Cronos y Afrodita, canalizándolo a las plantas de licuefacción de Idku y Damietta para su reexportación a Europa. [ 32 ]

En febrero de 2025, Egipto firmó un acuerdo de GNL por 3.000 millones de dólares con Shell y TotalEnergies para 60 cargamentos de GNL, asegurando así suministros energéticos cruciales tanto para el consumo interno como para los mercados de exportación. [ 33 ] Mientras tanto, Egipto ha emprendido esfuerzos para revitalizar la producción de Zohr, con planes para perforar nuevos pozos y aumentar la producción en 220 millones de pies cúbicos por día. Se informó que una compra significativa de GNL era inminente en junio de 2025, y los analistas señalaron las implicaciones para la dependencia de Egipto de las importaciones en lugar de su propia producción de GNL. [ 34 ]

En enero de 2026, Israel y Egipto firmaron una ampliación multimillonaria de sus acuerdos existentes sobre gas natural, con el objetivo de fortalecer la cooperación energética regional y asegurar las líneas de suministro al Mediterráneo. [ 35 ] El acuerdo facilita un aumento significativo del flujo de gas desde los yacimientos marinos israelíes Leviatán y Tamar hacia las plantas de licuefacción egipcias en Idku y Damietta. [ 36 ] Esta ampliación está diseñada específicamente para impulsar las exportaciones de gas natural a los mercados europeos como parte de una estrategia más amplia para reducir la dependencia de Europa de la energía rusa. [ 37 ]

En abril de 2026, Eni anunció un importante descubrimiento de gas y condensado en alta mar tras la perforación del pozo exploratorio Denise W-1 en la concesión de Temsah, en el Mediterráneo oriental, que contenía aproximadamente 2 billones de pies cúbicos (Tcf) de gas y unos 130 millones de barriles de condensados, lo que refuerza el papel de Egipto como centro energético regional. El hallazgo se produjo tras la prórroga de 20 años de la concesión de Temsah, firmada en julio de 2025. [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]

El pozo se ubica a menos de 10 km de la infraestructura existente, lo que facilita un desarrollo rápido y de bajo costo. Su objetivo es aumentar las reservas nacionales de Egipto, con el potencial de abastecer aproximadamente entre el 8 % y el 10 % de las necesidades totales de gas natural del país una vez que esté en pleno funcionamiento. El yacimiento es operado por Petrobel (una empresa conjunta entre Eni y Egyptian General Petroleum Corporation), con una participación del 50 % por parte de BP. [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]

La estrategia a largo plazo de Egipto sigue centrándose en maximizar las exportaciones de gas natural, al tiempo que garantiza un suministro interno estable, con esfuerzos de exploración continuos y nuevas inversiones destinadas a reforzar su posición como centro energético regional.

Producción total actual de gas natural en Egipto

En julio de 2024, la producción total de gas natural en Egipto se estimó en 5.700 millones de pies cúbicos por día. [ 41 ]

Energía nuclear

Reactor de investigación (ETRR-2) en Inshas, ​​Egipto.

Egipto ha considerado el desarrollo de la energía nuclear civil desde la década de 1950 como parte de una estrategia a largo plazo para diversificar la generación de electricidad y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Las primeras propuestas para centrales nucleares surgieron en 1964 con planes para un reactor de 150 MWe, seguidas en 1974 por una propuesta para una planta de 600 MWe. En 1976, Egipto estableció la Autoridad de Centrales Nucleares (NPPA) para supervisar el desarrollo de la generación de electricidad nuclear, y en 1983 el sitio de El Dabaa en la costa mediterránea en la gobernación de Matrouh fue seleccionado oficialmente para la primera central nuclear de Egipto. [ 42 ]

Las ambiciones nucleares de Egipto disminuyeron significativamente tras el desastre de Chernóbil en 1986 , lo que provocó la suspensión de muchos proyectos planificados. No obstante, el país mantuvo su infraestructura de investigación nuclear, incluyendo la operación de reactores de investigación en el Centro de Investigación Nuclear de Inshas. [ 43 ] [ 44 ]

En 2006, Egipto reactivó formalmente su programa civil de energía nuclear y anunció planes para construir una gran central nuclear en El Dabaa . Las estimaciones iniciales situaban el coste del proyecto en aproximadamente 25.000 millones de dólares estadounidenses (2015-2017), aunque las posteriores ampliaciones y mejoras tecnológicas incrementaron sustancialmente los costes proyectados hasta los 30.000 millones de dólares estadounidenses (2023-2025). En marzo de 2008, Egipto y Rusia firmaron un acuerdo marco sobre los usos pacíficos de la energía nuclear, sentando las bases para una cooperación a largo plazo en el sector nuclear. [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]

En junio de 2009, la Autoridad de Centrales Nucleares firmó un contrato de ocho años con la empresa de ingeniería australiana WorleyParsons para brindar consultoría técnica y apoyo al proyecto nuclear de El Dabaa. Sin embargo, la inestabilidad política posterior a la Revolución Egipcia de 2011 detuvo temporalmente su implementación. Durante este período, las disputas territoriales y las protestas locales también retrasaron las obras en el sitio de El Dabaa . [ 44 ]

El 7 de noviembre de 2013, el presidente interino Adly Mansour anunció el reinicio oficial del programa de energía nuclear de Egipto y reafirmó los planes para construir la central nuclear de El Dabaa. Posteriormente, las fuerzas armadas egipcias aseguraron el emplazamiento del proyecto y restablecieron el control estatal sobre el terreno asignado en la gobernación de Marsa Matrouh . [ 45 ]

Un avance importante se produjo en noviembre de 2015 cuando Egipto y Rosatom firmaron acuerdos intergubernamentales para la construcción de la central nuclear de El Dabaa. Los acuerdos incluían la construcción del reactor, el suministro de combustible nuclear, el apoyo operativo, la formación del personal y un préstamo estatal ruso que cubría una gran parte de la financiación del proyecto. [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]

La central nuclear de El Dabaa es ahora la pieza central de la estrategia de energía nuclear civil de Egipto y el mayor proyecto de construcción nuclear de África y Oriente Medio. La central está situada a unos 135 kilómetros al oeste de Alejandría, en la costa mediterránea de Egipto, y está diseñada para albergar cuatro reactores rusos VVER-1200 de tercera generación+ con una capacidad instalada combinada de 4,8 GW. [ 50 ]

La construcción comenzó oficialmente en julio de 2022 tras años de trabajo preparatorio, trámites de licencias y desarrollo de infraestructura. A pesar de los retrasos causados ​​por la pandemia de COVID-19 y las interrupciones en la cadena de suministro vinculadas a la guerra entre Rusia y Ucrania , la construcción se aceleró significativamente durante 2023-2025. [ 51 ] A finales de 2025, funcionarios egipcios y rusos informaron que el proyecto general estaba completado en más del 38%, con importantes avances en los cimientos del reactor, los edificios de turbinas, los sistemas de refrigeración y la infraestructura de apoyo. [ 52 ]

Según los cronogramas actuales anunciados por las autoridades egipcias y Rosatom, se espera que la primera unidad del reactor comience a operar en la segunda mitad de 2028, mientras que las unidades restantes entrarán en servicio secuencialmente entre 2029 y 2030. Una vez en pleno funcionamiento, se espera que la central genere aproximadamente 37 TWh de electricidad al año, proporcione electricidad confiable y baja en carbono a entre 20 y 25 millones de personas y cubra el 10 % de la demanda total de electricidad de Egipto. [ 53 ]

El proyecto El Dabaa también tiene objetivos económicos e industriales más amplios. Egipto busca localizar partes de la cadena de suministro nuclear, aumentar la participación de la manufactura nacional y capacitar a una nueva generación de ingenieros y técnicos nucleares egipcios. Más de 30 000 trabajadores e ingenieros egipcios participan actualmente en el proyecto, mientras que los programas de capacitación nuclear especializada se han ampliado en cooperación con instituciones rusas desde principios de 2026. El proyecto incrementa significativamente la participación local, con el objetivo de alcanzar un contenido egipcio del 20 al 35 % en sus cuatro unidades. [ 50 ]

Paralelamente al desarrollo de El Dabaa, Egipto ha comenzado a explorar tecnologías nucleares de próxima generación, en particular los reactores modulares pequeños (SMR). En 2026, funcionarios egipcios y representantes de Rosatom confirmaron conversaciones sobre estudios técnicos y económicos para el posible despliegue de SMR en Egipto. [ 54 ]

Los reactores modulares pequeños representan una nueva clase de tecnología nuclear caracterizada por unidades generadoras más pequeñas —normalmente inferiores a 300 MW— que pueden fabricarse en fábrica y ensamblarse modularmente en los emplazamientos del proyecto. A diferencia de las centrales nucleares tradicionales de gigavatios, los reactores modulares pequeños permiten una expansión gradual de la capacidad de generación con menores requisitos de capital inicial y tiempos de construcción potencialmente más cortos. [ 54 ]

energía renovable

Energía hidroeléctrica

La central hidroeléctrica de la presa alta de Asuán , con la presa al fondo.

La mayor parte del suministro eléctrico de Egipto se genera a partir de centrales térmicas e hidroeléctricas. [ 55 ] Las cinco principales centrales hidroeléctricas que operan en Egipto son la Presa Baja de Asuán , la Presa de Esna , la Presa Alta de Asuán , las Presas de Naga Hamady y la central hidroeléctrica de la Presa de Asyut , que fue inaugurada y añadida como quinta central en 2018. [ 56 ] [ 57 ]

Casi toda la generación hidroeléctrica en Egipto proviene de la Presa Alta de Asuán. Esta presa tiene una capacidad de generación teórica de 2,1 GW mediante doce turbinas de 175 MW; sin embargo, rara vez puede operar a su máxima capacidad de diseño debido a los bajos niveles de agua. Se está llevando a cabo un programa de modernización para no solo aumentar la capacidad de generación de la presa a 2,4 GW, sino también para extender la vida útil de las turbinas entre 40 y 50 años. [ 55 ] [ 58 ] [ 59 ]

Como parte de este esfuerzo de modernización, Siemens Energy y la Compañía de Producción de Centrales Hidroeléctricas de Egipto comenzaron a modernizar los transformadores y sistemas de energía en los complejos hidroeléctricos de la Presa Alta, Asuán I y Asuán II. Se espera que estas mejoras añadan aproximadamente 300 MW de capacidad adicional a la red nacional y optimicen la eficiencia y la estabilidad de la red. Se prevé que estos esfuerzos mejoren la eficiencia operativa y generen un ahorro anual estimado de 269 millones de dólares en combustible. [ 59 ] [ 60 ]

Según el informe anual 2023/2024 de la Egyptian Electricity Holding Company, las centrales hidroeléctricas de Egipto generaron aproximadamente 15,1 TWh de electricidad durante el año fiscal, correspondiendo la mayor parte de la generación hidroeléctrica total a la Presa Alta de Asuán. La capacidad hidroeléctrica instalada combinada de las centrales de la Presa Alta, Asuán I, Asuán II, Esna, Nagaa Hammadi y Asyut supera actualmente los 2,8 GW. [ 61 ]

La generación total de electricidad en Egipto ha aumentado sustancialmente durante la última década debido al rápido crecimiento demográfico, la expansión industrial y la urbanización. La generación nacional de electricidad alcanzó aproximadamente 218,5 TWh en 2024, en comparación con cerca de 157 TWh en 2011. La capacidad de generación instalada aumentó a más de 63 GW en 2024. [ 62 ]

Aunque la energía hidroeléctrica representó en su momento una parte importante de la producción eléctrica de Egipto, su contribución ha disminuido progresivamente debido a que prácticamente todos los emplazamientos hidroeléctricos económicamente viables del Nilo ya se han explotado, mientras que la demanda de electricidad ha seguido aumentando rápidamente. La energía hidroeléctrica contribuía aproximadamente con el 12-13% de la capacidad eléctrica instalada a finales de la década de 2000, pero para 2024 representaba solo alrededor del 7% de la generación eléctrica total de Egipto. [ 63 ]

La mayor parte de la nueva capacidad de generación eléctrica añadida en Egipto desde mediados de la década de 2010 proviene de centrales de ciclo combinado de gas natural, parques solares a gran escala como el Parque Solar de Benban y parques eólicos en la región del Golfo de Suez. La estrategia energética actual de Egipto tiene como objetivo que las energías renovables —incluidas la solar, la eólica y la hidroeléctrica— suministren el 42 % de la generación de electricidad para 2030 y el 65 % para 2040.

Un factor que influye en las perspectivas futuras de la energía hidroeléctrica en Egipto es el funcionamiento de la Gran Presa del Renacimiento Etíope en el Nilo Azul, en Etiopía. Funcionarios y analistas egipcios siguen monitoreando los posibles impactos en el caudal del Nilo y la generación de energía hidroeléctrica aguas abajo en Asuán, especialmente durante los períodos de sequía. Si bien hasta el momento no se ha producido una reducción catastrófica en la generación de electricidad, las incertidumbres hidrológicas a largo plazo siguen siendo importantes para la planificación hídrica y energética de Egipto.

La central hidroeléctrica de bombeo de la montaña Attaqa es un proyecto hidroeléctrico de bombeo de 2,4 GW propuesto, ubicado en la montaña Attaqa, aproximadamente a 15 km al oeste de la ciudad de Suez, en el extremo norte de la cordillera del Mar Rojo, cerca de Ain Sokhna. También conocido como el proyecto de bombeo de la montaña Attaqa o Gebel Attaqa, está diseñado para convertirse en la primera instalación hidroeléctrica de bombeo a gran escala en Egipto y uno de los proyectos más grandes de su tipo en Oriente Medio y África. [ 64 ]

El proyecto está siendo desarrollado por la Autoridad Ejecutiva de Proyectos Hidroeléctricos (HPPEA), dependiente del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables de Egipto, como parte de la estrategia nacional para diversificar las fuentes de energía, estabilizar la red eléctrica nacional y apoyar la rápida expansión de la generación de energía renovable. El proyecto se concibe principalmente como un sistema de almacenamiento de electricidad a gran escala, en lugar de una represa hidroeléctrica convencional. Almacenará el excedente de electricidad generado durante los períodos de baja demanda —especialmente proveniente de parques solares y eólicos— mediante el bombeo de agua desde un embalse inferior a un embalse artificial superior ubicado en el monte Attaqa. Durante los períodos de máxima demanda eléctrica, el agua almacenada se liberará ladera abajo a través de turbinas para generar electricidad y contribuir a la estabilidad de la red. [ 64 ]

La instalación tendrá una capacidad de generación instalada total de 2400 MW mediante seis unidades reversibles de turbina-bomba de 400 MW, ubicadas en una central eléctrica subterránea. El sistema utilizará dos embalses —uno superior y otro inferior— cada uno con una capacidad de almacenamiento de agua activa de aproximadamente 7,3 millones de metros cúbicos. El agua circulará entre los embalses a través de seis tuberías forzadas de alta presión con una altura hidráulica máxima de aproximadamente 600 metros. La superficie total del proyecto se estima en unos 168 000 metros cuadrados, y el coste total de la inversión se mantiene estimado en aproximadamente 2700 millones de dólares estadounidenses, si bien la inflación, las fluctuaciones monetarias y el aumento de los costes de construcción podrían incrementar sustancialmente la cifra final. [ 64 ]

Los estudios de viabilidad iniciales para una versión más pequeña del proyecto, de 2,1 GW, fueron completados en 1998 por la consultora de ingeniería sueca SWECO con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La Autoridad de Electricidad de Egipto y HPPEA aprobaron los estudios en junio de 1998, pero la implementación se retrasó durante muchos años debido a problemas de financiación e infraestructura. [ 64 ]

El impulso se recuperó en marzo de 2015 cuando Egipto firmó un memorando de entendimiento con Sinohydro, una subsidiaria de PowerChina, para construir y ayudar a financiar el proyecto. Posteriormente, Sinohydro se convirtió en el contratista de ingeniería, adquisición y construcción de la instalación planificada. En 2017, un consorcio formado por la empresa de ingeniería francesa Artelia y la consultora sueca AFRY (anteriormente AF Consult) fue designado como ingeniero del propietario. Sus responsabilidades incluían la gestión del proyecto, la revisión de ingeniería, la supervisión de la construcción, el control de calidad y el apoyo a la puesta en marcha. [ 64 ]

Para 2019, el Banco de Exportación e Importación de China habría acordado proporcionar aproximadamente 2600 millones de dólares estadounidenses en financiación para el proyecto. Durante el mismo período, el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables de Egipto negoció la asignación de terrenos adicionales necesarios para los embalses, túneles e infraestructura asociada. Los trabajos preliminares de preparación del terreno fueron realizados por contratistas egipcios, incluyendo caminos de acceso a la meseta montañosa, perforaciones e infraestructura hídrica. Sin embargo, la fase de construcción a gran escala nunca comenzó según lo previsto. [ 64 ]

Inicialmente, se esperaba que el proyecto entrara en funcionamiento alrededor de 2024, pero las dificultades de financiación y las cambiantes condiciones económicas retrasaron significativamente su implementación. Entre 2024 y 2025, funcionarios del gobierno egipcio confirmaron que el proyecto se volvería a ofrecer a inversores internacionales después de que Sinohydro no lograra concretar los acuerdos de financiación necesarios. Según informes publicados en 2025, Egipto reanudó las conversaciones con varias empresas internacionales de India, China y Europa sobre su posible participación en el proyecto. Los funcionarios gubernamentales indicaron que el Estado rechazó las solicitudes de participación soberana en la financiación, prefiriendo en cambio buscar estructuras de inversión y asociaciones alternativas. [ 64 ]

El renovado interés en el proyecto Attaqa refleja la creciente necesidad de Egipto de almacenamiento de energía a gran escala. Si bien Egipto cuenta actualmente con un importante excedente de generación eléctrica —estimado en aproximadamente 15 GW por encima de la demanda máxima—, el país está expandiendo rápidamente su capacidad de energía renovable, especialmente la solar y la eólica. Las instalaciones de almacenamiento por bombeo, como Attaqa, se consideran cada vez más estratégicamente importantes para equilibrar la producción intermitente de energía renovable y mantener la fiabilidad de la red. [ 64 ]

Paralelamente al proyecto de Attaqa, Egipto también ha completado los estudios de viabilidad para dos proyectos hidroeléctricos de bombeo adicionales en el Alto Egipto, cerca de Qena y Luxor. La capacidad de generación combinada de estos proyectos se estima en aproximadamente 2 GW, con una inversión total proyectada de aproximadamente 2500 millones de dólares estadounidenses. [ 64 ]

El único proyecto hidroeléctrico importante que aún no se ha desarrollado en Egipto es el proyecto de la Depresión de Qattara. La propuesta, debatida durante décadas, contemplaba canalizar agua del Mediterráneo hacia la depresión para crear un mar interior artificial y generar energía hidroeléctrica a partir de la diferencia de elevación entre el nivel del mar y el fondo de la depresión. [ 65 ]

Según el diseño de ingeniería, las estimaciones de la capacidad de generación potencial históricamente oscilaron entre aproximadamente 670 MW y casi 6,8 GW. Sin embargo, a pesar de los repetidos estudios técnicos desde el siglo XX, el proyecto nunca ha pasado de la etapa conceptual debido a los costos de capital extremadamente altos, los desafíos técnicos, los riesgos ambientales y la incertidumbre de los retornos económicos. [ 65 ]

En 2016, el gobierno egipcio creó un comité ministerial especializado mediante el Decreto del Gabinete n.º 3433 para evaluar escenarios de desarrollo alternativos para la Depresión de Qattara. Tras extensos estudios, el comité rechazó la propuesta de inundación a gran escala con agua de mar en mayo de 2026 y concluyó que varios escenarios de desarrollo importantes eran económica y ambientalmente inviables. [ 65 ]

El comité identificó riesgos ambientales sustanciales asociados con el relleno de la depresión con agua de mar del Mediterráneo. Estos riesgos incluyen la intrusión de agua salada en los acuíferos subterráneos, el aumento de la salinidad del suelo, daños a las tierras agrícolas y amenazas a los pozos de agua dulce utilizados por las comunidades locales. Los estudios también advirtieron sobre impactos potencialmente graves en los ecosistemas del oasis de Siwa, incluidos sus humedales, lagos salados, manantiales de azufre, dunas de arena, biodiversidad y hábitats de vida silvestre. [ 65 ]

Las evaluaciones gubernamentales también señalaron que la región de Qattara se superpone con docenas de bloques de exploración y desarrollo de petróleo y gas en el desierto occidental de Egipto. Inundar la depresión requeriría la reubicación de oleoductos e infraestructura, complicaría las actividades de extracción de petróleo y podría reducir el acceso a valiosos recursos de hidrocarburos y minerales. El Estado también concluyó que la electricidad generada por el proyecto probablemente sería significativamente más cara que la producida por modernas instalaciones solares, eólicas y de gas natural. [ 65 ]

Como resultado, la estrategia actual de Egipto para la expansión de energías renovables se ha orientado decisivamente hacia la energía solar y eólica, en lugar de nuevos proyectos hidroeléctricos a gran escala. El gobierno ahora considera la Depresión de Qattara principalmente desde una perspectiva ambiental y de desarrollo regional, en lugar de como un megaproyecto eléctrico realista a corto plazo. [ 65 ]

Solar

Egipto tiene una alta disponibilidad de energía solar como resultado de su clima desértico cálido . Los sistemas fotovoltaicos se utilizan en áreas remotas para el bombeo de agua, la desalinización, las clínicas rurales, las telecomunicaciones, la electrificación de aldeas rurales, etc. [ 66 ] El proyecto de energía solar a gran escala propuesto, Desertec, también involucra a Egipto.

En algunas zonas, el país recibe más de 4.000 horas de sol al año, una de las cifras más altas registradas en el mundo. Debido al fuerte crecimiento demográfico y a los apagones que se producen durante el verano a causa de la escasez de suministro, la demanda egipcia de energía solar está aumentando.

En 2019, Egipto completó una de las mayores instalaciones solares del mundo, el Parque Solar Benban , que genera 1,8 GW para abastecer de energía a 1 millón de hogares. [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]

En 2021, Egipto firmó contratos por valor de 700 millones de dólares con el Complejo de Energía Solar de Kom Ombo, que crearían 10.000 puestos de trabajo. Los contratos incluyen 32 proyectos de energía solar. [ 70 ]

En 2024, Egipto emprendió una importante iniciativa de energías renovables al anunciar la construcción de dos centrales solares con una inversión total de 1.000 millones de libras egipcias (20,6 millones de dólares), financiadas por una subvención de la Unión Europea. Los proyectos, que incluyen una central de 10 megavatios en la refinería de petróleo de Assiut y otra de 6,5 megavatios en la Corporación General de Petróleo de Egipto (EGPC), son fundamentales para la estrategia egipcia de alcanzar el 42 % de su generación eléctrica a partir de fuentes renovables para 2030. Este objetivo acelerado refleja las ventajosas condiciones geográficas de Egipto, caracterizadas por una alta irradiación solar y vastas zonas desérticas, lo que lo posiciona como un potencial centro de energías renovables en el norte de África y Oriente Medio. [ 71 ]

Viento

Parque eólico en Zaafarana

Egipto posee uno de los corredores eólicos terrestres más fuertes del mundo, especialmente a lo largo del Golfo de Suez y la costa del Mar Rojo, donde las altas y estables velocidades del viento, con un promedio de hasta 10,5 m/s, proporcionan condiciones excepcionales para la generación de electricidad a bajo costo. Durante la última década, el país ha transformado la energía eólica, de una fuente renovable limitada a un pilar central de su estrategia energética nacional, con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, disminuir las emisiones de carbono y posicionarse como un centro regional para la energía limpia y el hidrógeno verde. [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ]

La expansión del sector de la energía eólica en Egipto se aceleró significativamente después de 2017, cuando la capacidad eólica instalada alcanzó aproximadamente los 755 MW. Desde entonces, el gobierno ha puesto en marcha una estrategia integral para diversificar la matriz energética y aumentar la contribución de las energías renovables hasta el 42 % de la generación total de electricidad para 2030. [ 75 ] [ 76 ]

A finales de 2021, Egipto había instalado aproximadamente 1640 MW de capacidad de energía eólica, incluyendo proyectos importantes en Zafarana, Gabal El-Zeit, Ras Ghareb y la región del Golfo de Suez. En 2022, la capacidad instalada aumentó a alrededor de 1702 MW, convirtiendo a Egipto en el tercer mercado de energía eólica más grande de África después de Sudáfrica (3442 MW) y Marruecos (1788 MW). Las nuevas instalaciones alcanzaron los 237 MW en 2021, mientras que no entró en funcionamiento ninguna capacidad adicional importante durante 2022. [ 77 ]

Durante este período, varios proyectos emblemáticos transformaron el panorama de las energías renovables en Egipto. El parque eólico Ras Ghareb, de 262,5 MW, se convirtió en uno de los proyectos de energía renovable del sector privado más exitosos del país, seguido por el parque eólico West Bakr, de 252 MW. Estos proyectos demostraron la viabilidad de la inversión privada a gran escala en el mercado eléctrico egipcio y sentaron las bases para una fase de expansión mucho mayor. [ 78 ]

A partir de 2023, Egipto entró en una nueva era de desarrollos eólicos a gran escala impulsados ​​por alianzas de inversión regionales e internacionales que involucraron a empresas egipcias, saudíes, emiratíes, europeas, japonesas, noruegas y chinas. El país comenzó a transformar la costa del Golfo de Suez y el Mar Rojo en una de las mayores concentraciones de parques eólicos terrestres del mundo. [ 79 ]

Un hito importante se alcanzó en abril de 2025 con el lanzamiento de la fase de 500 MW del proyecto de energía eólica del Mar Rojo cerca de Ras Ghareb, que posteriormente alcanzó su plena operación comercial con 650 MW en julio de 2025, convirtiéndose en el parque eólico operativo más grande de África y Oriente Medio. Desarrollado por un consorcio que incluye a ENGIE, Orascom Construction, Toyota Tsusho Corporation y Eurus Energy, el proyecto consta de 104 aerogeneradores gigantes y se espera que suministre electricidad a más de un millón de hogares, al tiempo que reduce las emisiones de carbono en aproximadamente 1,5 millones de toneladas anuales. [ 80 ] [ 81 ]

El mercado africano de energía eólica también registró un fuerte crecimiento en 2025. Sudáfrica lideró la expansión anual al añadir 509 MW, alcanzando una capacidad instalada total de 4037 MW. Marruecos le siguió con 261 MW, incrementando su total a 2629 MW, mientras que Egipto añadió 242 MW durante el año, elevando su capacidad eólica instalada a aproximadamente 3097 MW. Aunque Egipto ocupó el tercer lugar en capacidad instalada total a finales de 2025, se espera que el país recupere una posición de liderazgo a corto plazo, con casi 1,3 GW de capacidad eólica adicional ya en construcción. [ 82 ]

Para 2025, la capacidad total instalada de energía eólica en Egipto superó los 3000 MW, lo que refleja una de las expansiones de energías renovables más rápidas de Oriente Medio y África. Al mismo tiempo, el gobierno intensificó sus esfuerzos para fortalecer la red eléctrica nacional, las líneas de transmisión, las subestaciones transformadoras y los centros de control para absorber la creciente capacidad de generación de energía renovable y garantizar la estabilidad del suministro eléctrico. [ 83 ]

Entre los proyectos más grandes actualmente en desarrollo se encuentra el enorme parque eólico de 2000 MW de ACWA Power al sur de Hurghada, con una inversión estimada en aproximadamente 2300 millones de dólares. Se espera que el proyecto incluya cerca de 250 turbinas de gran escala y reduzca las emisiones de carbono en más de 3,5 millones de toneladas anuales, al tiempo que apoya los planes a largo plazo de Egipto para la producción de hidrógeno verde y la exportación de electricidad. [ 84 ]

ACWA Power también está desarrollando el proyecto de energía eólica Suez de 1100 MW en Ras Ghareb, actualmente uno de los mayores proyectos eólicos en construcción en Egipto. El proyecto incluye 138 aerogeneradores con capacidades cercanas a los 8 MW cada uno y alturas de casi 210 metros, lo que lo convierte en uno de los mayores desarrollos eólicos terrestres de África y Oriente Medio. La empresa china Envision Energy fabrica las turbinas, mientras que PowerChina lidera las obras de ingeniería y construcción en cooperación con una alianza de inversión saudí-egipcia-europea liderada por ACWA Power y Hassan Allam Utilities. [ 85 ]

En Ras Shukeir, otro importante consorcio formado por Orascom Construction, la francesa ENGIE y Aeolus Energy —afiliada a Toyota Tsusho— está desarrollando un proyecto eólico de 900 MW bajo un acuerdo marco de construcción, propiedad y operación a 25 años con la Compañía Egipcia de Transmisión de Electricidad. Se prevé que la construcción comience en 2026, con el inicio de las operaciones previsto para finales de 2027 y la plena operación comercial para mediados de 2028. El proyecto se basa en el éxito previo del consorcio en proyectos como Red Sea Wind Energy y Ras Ghareb. [ 86 ]

Paralelamente a este desarrollo, la empresa noruega Scatec está impulsando el proyecto eólico "Shadwan" de 900 MW en Ras Shukeir a través de su filial Shadwan Wind Power. El proyecto se encuentra aún en la fase de medición del viento, estudios y cierre financiero, pero pone de manifiesto la extraordinaria capacidad de la región del Golfo de Suez para albergar simultáneamente múltiples proyectos eólicos a escala giga. [ 87 ]

Alcazar Energy, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, también se ha consolidado como un actor importante en el sector eólico egipcio a través de proyectos que suman 1.500 MW. Estos incluyen un parque eólico de 500 MW en Zafarana y un proyecto de 1.000 MW al sur de Hurghada, implementado en dos fases. El ministro egipcio de Electricidad y Energías Renovables, Mahmoud Esmat, se reunió recientemente con Daniel Calderon, cofundador y socio gerente de Alcazar Energy, para revisar el progreso de la implementación, acelerar los cronogramas de construcción y garantizar la conexión oportuna a la red eléctrica nacional unificada. Las conversaciones destacaron el compromiso del gobierno de acelerar el despliegue de energías renovables como parte de la estrategia de transición energética más amplia de Egipto. [ 88 ]

Otro participante importante es AMEA Power de los Emiratos Árabes Unidos, que está implementando el proyecto eólico "Amunet 2" de 500 MW en Ras Shukeir tras el éxito del proyecto "Amunet 1" de 500 MW y 700 millones de dólares en Ras Ghareb. Estos proyectos son particularmente significativos porque integran la generación de energía renovable con sistemas de almacenamiento de energía en baterías, lo que refleja las tendencias globales hacia una infraestructura híbrida de energías renovables capaz de mejorar la estabilidad de la red y equilibrar la producción intermitente de energías renovables. [ 89 ]

Mientras tanto, el consorcio Masdar-Infinity está impulsando rápidamente un proyecto eólico de 200 MW en Ras Ghareb, con obras de ingeniería y construcción lideradas por PowerChina Huadong y un financiamiento de 153 millones de dólares del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), Proparco, el Fondo Verde para el Clima (GCF) y otras instituciones internacionales. Si bien es menor que algunos megaproyectos, demuestra la creciente capacidad de Egipto para llevar rápidamente proyectos de energías renovables desde los acuerdos de financiamiento hasta la construcción, con operaciones previstas para 2027. Una vez en pleno funcionamiento, el parque eólico generará suficiente electricidad para abastecer a más de 300.000 hogares y reducirá casi 400.000 toneladas de CO2 anualmente. [ 90 ]

Más allá de la costa del Mar Rojo, Egipto también está expandiendo el desarrollo eólico hacia el Alto Egipto. Uno de los proyectos propuestos más ambiciosos es el parque eólico de West Sohag, de 3 GW, planificado por un consorcio que incluye a Orascom Construction, ENGIE y Toyota Tsusho. Con una extensión aproximada de 852 kilómetros cuadrados, se espera que el proyecto suministre electricidad limpia a casi dos millones de hogares, al tiempo que reduce las emisiones de carbono en aproximadamente 6,5 millones de toneladas anuales y crea hasta 7000 empleos directos e indirectos durante su construcción y operación. El proyecto refleja la creciente confianza en la infraestructura de transmisión de Egipto y la capacidad de las regiones del interior para respaldar el desarrollo de energías renovables a gran escala. [ 91 ]

Egipto está a punto de lograr un gran avance en la fabricación de energías renovables con la construcción de su primera planta de producción de turbinas eólicas. Este ambicioso proyecto, liderado por el gigante industrial chino SANY Group, se ubicará en la Zona Económica del Canal de Suez con una inversión superior a los 300 millones de dólares. La iniciativa representa un cambio estratégico en las ambiciones energéticas de Egipto: pasar de importar equipos esenciales a convertirse en una potencia regional de fabricación y exportación. [ 92 ] [ 93 ]

Las conversaciones en torno a la fábrica cobraron impulso a principios de 2026 tras la visita del Ministro de Electricidad y Energías Renovables, Dr. Mahmoud Esmat, a China. Las reuniones con ejecutivos de SANY se centraron en traer tecnología avanzada de fabricación de turbinas eólicas a Egipto y explorar mayores oportunidades de cooperación industrial. En enero, los planes se habían convertido en conversaciones detalladas que abarcaban la transferencia de tecnología, las estructuras de asociación y el establecimiento del primer centro de fabricación de turbinas eólicas de Egipto. Los funcionarios también exploraron la posibilidad de desarrollar una futura instalación dedicada a componentes de energía solar, lo que indicaba una visión más amplia para la fabricación de energías renovables. [ 93 ]

Funcionarios gubernamentales han destacado que el proyecto se alinea con los esfuerzos nacionales para aumentar el contenido local en proyectos de energía renovable, con objetivos que podrían alcanzar hasta el 60% en los próximos años. Se espera que la fábrica desempeñe un papel fundamental en el logro de esos objetivos. El impulso continuó creciendo en mayo, cuando representantes egipcios y de SANY revisaron los planes de implementación y discutieron proyectos de energía eólica por un total de 2000 megavatios. Por primera vez, se hizo evidente la conexión entre la manufactura nacional y la generación de electricidad, ya que ambas partes examinaron cómo se podrían implementar turbinas de producción local en los futuros parques eólicos del país. [ 93 ]

El proyecto ha entrado en una fase más avanzada, y según informes, SANY planea invertir más de 300 millones de dólares en la planta. A diferencia de las operaciones centradas en el ensamblaje, se espera que la fábrica produzca turbinas eólicas completas junto con muchos de sus componentes principales, creando una base industrial integral capaz de abastecer tanto al mercado nacional como al internacional. Se prevé que su producción inicial apoye un nuevo proyecto de energía eólica de 1000 megavatios en el Golfo de Suez, una de las regiones de energía renovable más prometedoras de Egipto. Durante las primeras fases, ciertos componentes clave seguirán importándose de China hasta que las líneas de producción locales estén completamente establecidas. Sin embargo, con el tiempo, se espera que la proporción de componentes fabricados localmente aumente significativamente. [ 93 ]

Las implicaciones económicas son sustanciales. Egipto importó más de 235 millones de dólares en turbinas eólicas y componentes relacionados solo en 2024. Producir estas tecnologías localmente podría reducir los costos de importación, aliviar la presión sobre las reservas de divisas, crear miles de empleos y estimular las cadenas de suministro nacionales en ingeniería, metalurgia y manufactura avanzada. La producción de turbinas eólicas se encuentra entre las industrias tecnológicamente más exigentes del sector de las energías renovables. Requiere experiencia en la fabricación de enormes torres de acero, palas de ingeniería de precisión, generadores, sistemas de control y una amplia gama de componentes eléctricos y mecánicos sofisticados. Establecer tales capacidades dentro de Egipto representaría un salto significativo para el sector industrial del país. [ 93 ]

Más allá de satisfacer la demanda local, Egipto aspira a convertirse en un centro de exportación de equipos de energía renovable. Con los mercados africanos y de Oriente Medio expandiendo rápidamente sus inversiones en energía limpia, el país espera aprovechar su ubicación estratégica y su extensa red de acuerdos comerciales para abastecer a las regiones vecinas. [ 93 ]

En conjunto, estos proyectos revelan la magnitud de la transformación que Egipto está experimentando en el sector eléctrico. Solo los proyectos eólicos anunciados y en construcción superan ya los 10 GW, acercándose al objetivo total de energía eólica del país de 13,7 GW para 2030. [ 94 ]

Véase también

Referencias

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Citas

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