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martes, 14 de julio de 2026

Los biocombustibles de 2ª generación, los más listos de la clase

El profesor tutor de la UNED e ingeniero industrial Luis Santiago Verda Henche, CEO de Biohtm, ha impartido la ponencia Biocombustibles avanzados. Verda, que también es el coordinador de este curso de verano, ha iniciado su intervención aclarando qué es un combustible, "una sustancia", ha dicho, "capaz de liberar energía química en forma de calor al reaccionar con un oxidante, generalmente el oxígeno". Las formas pueden ser líquidas (gasolina, queroseno, diésel), gaseosas (metano, etano, propano, butano), sólidas y existen otras, fuera de esta distinción, donde entrarían el uranio enriquecido o el hidrógeno. 

El ponente se ha centrado en los biocombustibles para el transporte, como la gasolina y el etanol, el diésel y el biodiésel y finalmente, el efuel o las nuevas mezclas de biocombustibles avanzados que permiten alimentar vehículos convencionales con una baja huella de carbono.

Para el transporte de barcos, por ejemplo, se usan biocombustibles "bastante malos", ha admitido, como el diésel marino y el fueóleo pesado. Su calidad es "muy justa" y generan altas emisiones. Por todo ello, éste es un tema que, a juicio de Verda, se debería abordar. 

En el transporte aéreo se usa el queroseno. A diferencia del transporte terrestre, la aviación no puede electrificarse fácilmente por la alta densidad energética que exige el vuelo de larga distancia. Por ello, el foco se centra en biocombustibles certificados.


Pero, volvamos al origen: ¿a qué se denominan biocombustibles? Los biocombustibles son "combustibles de origen biológico obtenidos mediante procesos físicos, químicos o biológicos obtenidos a partir de biomasa o residuos orgánicos", ha señalado Verda. 

Su producción está regulada desde 2001 en Europa y existe un marco normativo de Directivas y Reglamentos de la UE y de Reales Decretos nacionales. "La UE empezó a legislar cuando vio que estábamos empezando a contaminar bastante", ha señalado Verda Henche, que ha realizado a continuación un repaso de toda la legislación que existe en torno a los biocombustibles y su trasposición actual. Su aplicación real, según el experto, difiere en las cifras de objetivos, previsiones y temporalidad respecto a la norma original. "Siempre se traspone tarde porque no hay sanciones, aunque debería haberlas".

La Directiva Red III, por ejemplo, sugiere una vida útil para los plásticos, incluyendo el reciclaje químico como ruta válida y prevé aprovechar los residuos plásticos no reciclables mecánicamente para descarbonización. Además, establece un objetivo de 3,5% de biocombustibles avanzados para 2030.

El ponente ha distinguido entre biocombustibles de primera, segunda y tercera generación:

Biocombustibles de primera generación: son los que se producen a partir de cultivos alimentarios con alto contenido en azúcares, como las materias primas azucaradas, cereales ricos en almidón y aceites vegetales.

Por ejemplo, el etanol como biocombustible nace de la caña de azúcar y el maíz. Mezclado con gasolina tiene ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, tiene bajas emisiones contaminantes, es una fuente de energía renovable y estimula la economía rural. 

Por contra, tiene menor eficiencia energética, es higroscópico (absorbe agua fácilmente), por lo que también causa corrosión; además, tiene un impacto alimentario y ambiental indirecto (uso extensivo de tierras agrícolas dedicadas a cultivar materias primas en lugar de la producción de alimentos) y tiene limitaciones de compatibilidad, porque aunque la mayoría de los coches modernos aceptan mezclas bajas como E10 con un 10% de etanol, las mezclas altas como E85 requieren motores de combustible flexible y no pueden usarse en coches antiguos.

En el caso del biodiesel (FAME) nace del aceite de palma y del aceite de colza. En el análisis del biodiésel (biocombustible mezclado con diésel) destacan ventajas como la reducción de emisiones contaminantes, sus buenas características lubricantes, su origen renovable y su compatibilidad con estructuras existentes. Por contra, tiene menor densidad energética.

En este punto, el ponente ha hablado del precio de la gasolina. En la factura, se incluye el impuesto de hidrocarburos pero también, el coste de los beneficios de la petrolera (5%) y lo que desconocemos es que "pagamos el IVA del combustible y también el IVA del propio impuesto". De ahí que el precio del combustible varíe de un país a otro.

Biocombustibles de segunda generación: también llamados avanzados, son combustibles obtenidos principalmente a partir de biomasa no destinada a alimentación humana o animal, especialmente, residuos agrícolas o forestales. La normativa europea desea que se consuman más los biocombustibles de segunda generación y lo está intentando, 'premiando' de alguna manera su uso.

Dentro del mapa de las materias primas de este tipo de biocombustibles de segunda generación figuran las fuentes de biomasa no convencional, conformadas por residuos agrícolas, la biomasa forestal, los aceites usados, los cultivos energéticos y los residuos sólidos urbanos

¿Y qué hacer con los plásticos?

La normativa permite que, si no se llega a la cuota mínima, se puedan aceptar los plásticos y darle una segunda vida a este material que en España es abundante. La agricultura y la ganadería, el equipamiento eléctrico y la automoción, el hogar, ocio y deporte y la edificación y construcción son algunos de los sectores que generan más plásticos, según datos de la empresa europea Plastic Energy (2024).

Entre el material que se puede aprovechar, figuran los PET, es decir, las botellas de plástico; el papel burbuja, los paneles de aislamiento y el poliestireno de alta y baja densidad usado en botellas de leche. "Existe también el PVC como plástico, pero no es aprovechable por el cloro", ha precisado. "En España, se pueden aprovechar hasta el 60% de los plásticos", ha añadido. Y existen rutas termoquímicas y biológicas para ello. Una de esas rutas es la pirólisis (térmica). En la primera etapa, se prepara y tritura la materia prima; en la segunda, se produce la pirólisis y se procede a la separación de productos.


En este punto, el ponente ha querido hacer una distinción entre pirólisis y la incineración, que lleva a muchas confusiones. "La pirólisis no es quemar, es descomponer en ausencia de oxígeno", ha aclarado. La incineración supone la "combustión completa de la materia".

Siguiendo con los biocombustibles avanzados, el ponente ha citado el aceite vegetal hidrotratado, que no es sino el aceite de cocina usado que se utiliza para hacer el combustible de aviación (SAF). De proceso "muy sencillo" y calidad "muy buena", es un combustible con unas buenas previsiones de uso en el futuro. Su producción empezó en 2020 y para 2025-2030 está previsto un megaproyecto industrial.

Biocombustibles de tercera generación: son combustibles renovables obtenidos a partir de microalgas y cianobacterias. No compiten con los cultivos alimentarios ni con el uso agrícola. Es un tipo de biocombustible cuyo horizonte de futuro aún no está definido y actualmente, ni siquiera existen experiencias que estén funcionando, aunque sí plantas piloto. 

La certificación, imprescindible

Una vez producido el biocombustible es obligatoria la certificación. Es el pasaporte para el mercado europeo. Reciben los nombres de ISCC EU e ISCC Plus. Para conseguirlos, se supera una auditoría donde se analiza la trazabilidad, el balance de masas, se verifican las emisiones de gases de efecto invernadero, se realizan entrevistas... un proceso que dura entre 3 y 6 meses, dependiendo de su dificultad y que debe renovarse cada año.

El objetivo de la apuesta por los biocombustibles avanzados pasa "por una movilidad descarbonizada", ha concluido.

Hidrógeno verde: ni milagro ni utopía

El ingeniero industrial Raúl Pastor García, director de proyectos PolySol Gestión, vocal de la Comisión de Energía del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y Director de la Asociación H2Nostrum, ha sido el encargado de continuar con el ciclo sobre energía con la ponencia Hidrógeno verde. Luces y sombras.

El hidrógeno no tiene color pero tiene una interesante paleta de colores en función de su origen. Se habla, por tanto, del "arcoiris" de un combustible limpio, usado mayormente en transporte, una pequeñísima molécula (dos atómos) presente en la naturaleza de forma abundante. Es muy difícil de manejar pero está presente en todo compuesto orgánico porque da la vida. Por ejemplo, en los hidrocarburos, tan usados en la sociedad, base del desarrollo industrial y parte del futuro. 

Es importante precisar que el hidrógeno "no es una fuente de energía, salvo si hace fusión, sino un vector energético y apunta mucho a la posibilidad de acumular energía y distribuirla de forma económicamente aceptable", ha explicado Pastor García. Se habla del hidrógeno gris (proveniente de combustibles fósiles, como el gas natural, mediante reformado con vapor o proceso de pirólisis), de hidrógeno azul (igual que el gris, aunque un poco más caro, ya que captura y almacena el CO2 de forma subterránea, siendo una solución de transición y una realidad dentro del mix de hidrógenos futuro), el hidrógeno verde (se obtiene mediante la electrólisis del agua usando fuentes de energía 100% renovables como la solar o la eólica, con emisiones cero), el hidrógeno rosa (de origen nuclear) y el blanco (de origen natural o geológico, pese a que estas reservas no están demasiado exploradas a nivel global).

Existen, en este arcoiris, otros hidrógenos derivados, como el hidrógeno verde-bio, reformado de biogás, rico en metano (CH4) y neutro en carbono. "Es prometedor porque parte de un residuo orgánico que reformas y me queda un hidrógeno muy barato al que dar diferentes usos", ha dicho. 

También existe el hidrógeno verde-marrón-negro, que se obtiene por procesos de gasificación y pirólisis. La gasificación consiste en calentar la biomasa sólida (astillas de madera o restos de poda, por ejemplo) a temperaturas mayores de 700 grados centígrados, con una cantidad controlada de oxígeno, generando un gas de síntesis rico en H2, que tendrá el "color" verde. 

La pirólisis, por su parte, permite calentar la biomasa o residuos orgánicos, pero sin oxígeno. El carbono, en este caso, se queda atrapado en la tierra convertido en sólido, ya sea carbón vegetal o biochar, y por otro lado, obtienes el hidrógeno gaseoso que tendrá color en función de la huella de CO2 que tengan los mismos.

El último caso que ha explicado el experto es una "tecnología que se está empezando a ver": se trata del hidrógeno de huella negativa, que no tiene color. Para obtenerlo se usa una tecnología de captura de almacenamiento de carbono en la gasificación de biomasa y se combina con la producción de H2 verde. El resultado supone restar de forma neta dióxido de carbono de la atmósfera. Esta es una de las pocas tecnologías capaces de "enfriar el planeta". 

Los desafíos del hidrógeno verde

Pero el hidrógeno verde también tiene escollos que salvar. El proceso de producción no es eficiente y  libera mucho calor residual. ¿Qué hacer con todo ese calor? "Se puede transportar a media o baja temperatura, que es más barato, convirtiéndolo en vapor y dándole uso en las casas o las industrias vecinas", ha propuesto el ponente. 

Más retos propuestos: su transporte. El hidrógeno es el átomo más pequeño del universo y se escapa fácilmente además de debilitar los metales -los corroe y los vuelve más frágiles-, así que una solución para transportar este hidrógeno es comprimirlo o licuarlo (a -253º); también, construir nuevas infraestructuras (redes).

Existe la posibilidad de inyectar el H2 junto al gas natural y el biometano en las redes de gas actuales reacondicionadas (lo que se conoce como blending o mezcla) así como absorberlo en combustibles, hasta un límite operacional o físico (un 20% de hidrógeno), respectivamente, con implicaciones sobre el poder calorífico inferior y superior que se comercializa. Se crea así un nuevo producto final homogéneo, con menos poder calorífico pero mucho más sostenible al generar menos emisiones de CO2.

Otro de los retos es el alto coste de producción pero "producir hidrógeno mediante reformado de biogás o gasificación de biomasa permite obtener precios menores, en función de los costes de acceso a la biomasa", ha explicado.

Tecnologías 

Respecto a las tecnologías utilizadas, el experto ha citado en primer lugar el alcalino, la más usada aunque no la preferente. Tienen una madurez comercial alta y una vida útil de hasta 20 años, pero una respuesta baja, ya que tarda mucho en arrancar. 

En segundo lugar, existe también la membrana de intercambio protónico (PEM). Posee una flexibilidad excelente porque responde en segundos y es ideal para acoplar directamente a parques eólicos o solares. Cummings, que actualmente ha paralizado su actividad en Guadalajara, utilizaba este PEM, por ejemplo. 


Existe un indicador que mide el coste de todo el ciclo de vida de los activos relacionados con su producción y permite comparar tecnologías. Recibe el nombre de Levelized Cost of Hydrogen o Coste Nivelado de Hidrógeno (LCOH) y refleja datos como éstos: por ejemplo, que el hidrógeno gris es el más barato (entre 1,20 y 2,50 €) aunque su precio fluctúa según el coste del gas natural y que el azul se sitúa entre 3 y 5 euros el kilo, siendo más caro por la infraestructura de captura de CO2 y almacenamiento bajo tierra. 

El hidrógeno verde en España cuesta ya entre 5,50 y 7,50 euros el kilo, entre un 200% o 300% más caro que el gris, aunque existen lugares en el mundo donde cuesta menos producirlo, sobre todo, lugares con un recurso solar y eólico excepcional y bajo coste de capital, como Oriente Medio o zonas de China, donde el coste oscila entre los 2,80 y los 4,20 euros por kilo.

Todos estos precios son sólo de producción de fábrica y se incrementarán con toda probabilidad una vez producidos, debido a su compresión o su licuado -para que pueda transportarse- . "Esto lo puede encarecer entre 1 y 2,50 euros por kilo", ha afirmado. 

Es posible igualar, e incluso mejorar este indicador, "usando biomasa". Pero ésta es un recurso codiciado y hay "una guerra por ver quién se queda con los residuos orgánicos". No sólo la quieren las refinerías, también el sector de la aviación, por ejemplo, ya que con ella puede hacer combustible sostenible.

Los usos prácticos del hidrógeno verde 

¿Dónde tiene sentido usarlo? En la industria y el transporte. Concretamente, los destinos más sostenibles son, por ejemplo, con amoníaco (para barcos, como materia prima química o fertilizante) y metanol (como combustible para barcos).  

Tiene sentido usarlo de verdad en la industria actual, como sustitución directa. De hecho, ya se consumen millones de toneladas de hidrógeno gris para hacer fertilizantes, amoníaco y en refinerías. También, en siderurgia (acero verde), donde se sustituye el carbón por hidrógeno en los altos hornos para reducir el mineral de hierro; en transporte pesado y de larga distancia, como camiones de carga pesada, trenes en líneas no electrificadas y barcos (usando derivados como el metanol verde o amoníaco). Poco probable es que se usen en coches particulares.

En la producción de hidrógeno también hay que tener en cuenta los riesgos que existen, como explosiones o fugas (H2 gas), quemaduras térmicas y sobrepresión (H2 líquido), toxicidad y corrosión (amoníaco) e inflamabilidad (llama invisible) en el caso del metanol. 

En este sentido, existen diferentes directrices para la seguridad de sistemas de H2, entre ellas, la ISO/TR 15916; la NFPA 2, estándar para almacenamiento de H2 o la directiva SEVIESO III para Europa, que aplica de forma estricta el almacenamiento de amoníaco y metanol. "Pero vienen cosas nuevas y hay que estar al día", ha advertido Pastor García.

En conclusión, "el hidrógeno verde no es una solución milagrosa para todo pero sí un recurso valioso y una tecnología que ya está evolucionando". Es verdad que sus costes logísticos no son despreciables y que la biomasa es una gran oportunidad para generar hidrógeno de baja huella de carbono, así que su futuro es prometedor. 

De qué hablamos cuando hablamos de energía renovable

La segunda jornada del curso sobre energía la ha inaugurado David D´Souza, investigador postdoctoral en el Departamento de Ingeniería Energética de la ETSII - UNED con su ponencia Energía renovables. Su primera afirmación ha sido que "la energía no sólo es electricidad". Apenas supone entre un 20-25% de la energía que consumimos. En el total, la energía renovable supone el 13,4%.

Pero este tipo de energía va escalando puestos en el consumo global, pese a tener mucho camino por recorrer aún. Desde 2015 a 2024, se ve cómo nos encaminamos hacia un mix energético con la fotovoltaica en buena posición.

¿De qué hablamos cuando hablamos de energías renovables? De la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, la hidráulica, la energía solar de concentración, la biomasa y la geotermia. La evolución de las renovables es una curva ascendente desde 2019, donde el piloto a la cabeza es la fotovoltaica, que en un solo año puede presumir de haber triplicado sus cifras de capacidad; seguida de la eólica. ¿Por qué ha crecido tanto? "Más que nada por la reducción de sus costes en un 89%", ha explicado D´Sousa. Casi todas -la bioenergía, la eólica marina o la eólica terrestre- han reducido lo que cuestan, entre un 3% y un 71%. 


En España, los recursos solares son excepcionales. También existen recursos eólicos y el país es pionero en el despliegue de almacenamiento térmico para energía solar concentrada (CSP). De hecho, España es líder mundial en capacidad instalada durante más de una década. Sus objetivos son "ambiciosos", ya que se fija un objetivo del 81% de electricidad renovable en 2030.

El experto ha explicado que el mix eléctrico español se compone de:

  • energía eólica -con 30 GW instalados, la mayor fuente renovable individual en España-.
  • energía solar fotovoltaica, con 26-28 GW instalados.
  • energía hidroeléctrica, con 17GW.
  • energía CSP, con 2,3 GW, la mayoría construidos entre 2008 y 2013.
  • energía de biomasa y otras, con cifras más discretas, pero presentes.

El reto principal es "la integración", ha dicho D´Souza. Las singularidades de este tipo de energías también suponen un desafío en sí mismo. "La producción solar y eólica es muy variable y depende de la meteorología, por ejemplo y se necesita flexibilidad de red para equilibrar oferta y demanda a medida que aumenta la penetración renovable". 

La respuesta pasa por una organización del almacenamiento, que es "el habilitador clave", ha remarcado. Existen diferentes tipos: el más comercial, actualmente, es el almacenamiento de baterías, que aporta una respuesta rápida ante una caída repentina de potencia; el pomped hydro o almacenamiento hidroeléctrico por bombeo, el aire comprimido y la emergente pumped thermal o almacenamiento de energía térmica por bombeo. 

El experto ha ido diseccionando las peculiaridades de cada energía renovable. Ha iniciado su disertación con la energía solar, donde existen variantes tecnológicas. Las placas solares pueden estar compuestas, entre otros materiales, por silicio monocristalino, de mayor eficiencia, o policristalino. 

Entre sus características, ha destacado los precios de módulos, que se han reducido en un 99,7%. Es, hoy por hoy, "la fuente eléctrica más barata disponible", ha señalado. Existen módulos bifaciales -absorben luz por las dos caras-, que se están posicionando en los últimos años como la tecnología más moderna y más vanguardista. 

El "gran reto es la intermitencia", ya que existe explotación durante la franja del mediodía pero cero generación por la noche. También tiene algunos otros obstáculos, como el uso del suelo, ya que "a gran escala requiere muchas hectáreas y compite con otros usos, como la agricultura".

En la energía eólica, por su parte, distinguimos entre eólica marina y eólica terrestre, mucho más madura y más barata pero limitada por el suelo y con dos 'peros' importantes que pueden resumir las preocupaciones que existen en torno a ella: el ruido y el impacto visual. La eólica marina, menos desarrollada, ha reducido su coste a un 60% desde 2015. 

En ambas existen avances tecnológicos como generadores de imanes permanentes de accionamiento directo o materiales avanzados para palas (fibra de carbono). Su futuro pasa por turbinas mayores de más de 20 MW, palas reciclables o energía eólica aérea, a través de cometas o drones, aún por experimentar. 

La eólica supone el 25% de la energía española, fundamentalmente terrestre, ya que la marina aún no ha generado energía. Sus retos son, entre otros, la variabilidad ya que "el viento es menos predecible que el sol" y la aceptación social, ya que hay mayor impacto visual, ruido y la mortalidad de aves es alta.

Por su parte, la energía hidroeléctrica se compone de variantes tecnológicas como el embalse de acumulación (almacena agua en un embalse detrás de una presa y la libera cuando se necesita la electricidad), una central de derivación (genera electricidad utilizando el caudal natural de un río en tiempo real) y una central fluyente (similar al anterior pero en este caso, el agua nunca se detiene ni se almacena, sólo fluye). Es un tipo de fuente con alto coste inicial pero un coste operativo bajo y una vida útil larga. 

Los costes varían mucho según el terreno, la disponibilidad de agua y los requisitos ambientales. Es la fuente renovable "más antigua y consolidada en el mundo", ha señalado, con una capacidad global de 1.400 GW. Actualmente, su crecimiento es lento en países desarrollados y la nueva capacidad se concentra en China, el sudeste asiático, Brasil y África. Las tendencias modernas pasan por "la rehabilitación y la digitalización de las plantas antiguas". 

En España, existen 17 GW instalados de este tipo de energía, que se suman a 3,3GW de bombeo hidroeléctrico. Es "históricamente, la columna vertebral de la electricidad renovable en España", ha señalado. Su potencia de crecimiento es limitada porque la mayoría de los emplazamientos viables ya están desarrollados. Aún así, hay proyectos en curso, como en Gran Canaria.

El cambio climático, el impacto ambiental y social así como la vulnerabilidad a la sequía son los principales retos a los que se enfrenta este tipo de energía.

La energía termosolar o solar concentrada se basa en espejos que se giran según se mueve el sol y funcionan con receptores con fluidos fríos que se calientan a través de la luz solar, saliendo calientes. Estos fluidos pasan a un intercambiador de calor y tras un ciclo de potencia, pasan a la turbina, generando electricidad. Los que no pasan por todo este proceso son almacenados.

Sus variantes tecnológicas son diversas también: desde colectores cilindro-parabólicos (tecnología de foco lineal, que es la más desplegada) a discos parabólicos (focos puntuales) o reflectores lineales Fresnel (foco lineal y óptica más simple, menor coste y eficiencia).

Como ha ocurrido en el resto de energías renovables citadas, también ha reducido sus costes (cerca de dos tercios), pese a ser más cara que la solar y la eólica. Son plantas más grandes y eficientes. 

Las primeras de carácter comercial, en California, "demostraron el concepto pero sin almacenamiento", ha señalado el investigador. Actualmente, existen "plantas de torre con sales fundidas que permiten entre 10 y 17 horas de almacenamiento" (Marruecos, Chile, Dubái). En la era moderna, el almacenamiento de sales fundidas se volvió estándar (la primera planta en España con este tipo de almacenamiento se construyó en 2008 y aseguraba 7,5 horas de almacenamiento). 

Los retos de este tipo de energía se resumen en la "competitividad de costes frente a la fotovoltaica con batería para energía solar gestionable", donde "la CSP puede ser competitiva para almacenamiento de larga duración, de más de 6 horas". También, el elevado consumo de agua. "La refrigeración seca existe, pero reduce la eficiencia", ha dicho. Los "requisitos de emplazamiento" son otro desafío, ya que la energía CSP requiere regiones con un alto DNI, es decir, con alta radiación solar. 

El futuro pasa por "mejorar el medio de transferencia y el almacenamiento térmico de nueva generación, orientados a mayor temperatura y menores costes", ha explicado el experto, que ha cifrado el crecimiento de este tipo de renovable a nivel global en 7,2 GW.

D´Souza ha querido explicar también, aunque más brevemente, las características de la energía de biomasa, cuyos costes totales instalados "han fluctuado considerablemente desde 2010, reflejando diferencias de madurez tecnológica". Globalmente, "aún se genera poco, unos 150 GW", ha afirmado. En España, esta cifra es de un 1 GW, lo que le confiere un "papel modesto en el mix energético". No obstante, "tiene muchos residuos forestales y eso supone un potencial significativo", ha añadido. Algunos usos de este tipo de energía son la industria (2,8%) -el mayor- y la agricultura -apenas un 0,1%-. 


Pero ¿y más allá de la electricidad? La energía marca también el futuro en el transporte o en la industria. Por ejemplo, "los vehículos eléctricos de batería son la solución principal para turismos y vehículos ligeros", ha afirmado. España prevé 5 millones de este tipo de vehículos en 2030. 

También, se prevé "el uso de baterías eléctricas para distancias cortas en transporte pesado por carretera, así como el bioetanol y el biodiésel". Para disminuir la carbonización en la industria se proponen medidas "como el uso de la energía de la CSP para generar calor industrial". 

"Ninguna energía renovable es una solución única", ha dicho a modo de conclusión. "Lo que es más económico ahora es la energía fotovoltaica y eólica pero necesita almacenamiento y flexibilidad y la CSP y la biomasa proporcionan electricidad renovable gestionable y calor directo". A su juicio, "el mayor reto sigue siendo descarbonizar el calor y el transporte", ha concluido.

lunes, 13 de julio de 2026

De Tales de Mileto a las microrredes

La segunda ponencia del ciclo, de la mano de Javier Pérez Pastor, Doctor en Ingeniería Industrial y Vicepresidente de la Comisión de Energía de COIIM/AIIM, ha versado sobre la Red de distribución de la energía eléctrica.


El tema de la distribución de la energía eléctrica es un tema sometido a regulaciones, definido por las políticas energéticas, una materia, en definitiva, muy técnica que se convierte en todo un reto para explicar a aquellas personas no conocedoras o con pocos conocimientos en el tema. Pérez Pastor, investigador en microrredes, ha iniciado su intervención con una introducción a los sistemas eléctricos para después proseguir ahondando en las características técnicas de los sistemas de distribución y finalizar con las redes de distribución activas.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues todo empezó con Tales de Mileto y su experimento con la electricidad estática en el año 600 a. C., continuó con James Clerk Maxwell -que formuló en 20 leyes el comportamiento del campo electromagnético-, Oliver Heaviside, quien las reformuló tiempo después y Gramme, que en 1871 construye las primeras dinamos. Después llegaría Edison, quien en 1882 mostró su máquina de vapor a carbón y finalmente, Zipernowsky, Déry y Bláthy, el trío de investigadores húngaros que dieron el 'bombazo' al patentar el primer Transformador de Potencia (ZDB) eléctrico en 1885, consiguiendo elevar tensiones pequeñas a tensiones grandes.  

El magnate estadounidense George Westinghouse vio de inmediato que esa era la pieza que le faltaba para derrotar a Thomas Edison en la 'Guerra de las Corrientes' y compró la patente ZDB en 1893. Westinghouse se une a Tesla (como director de ingeniería) para abrir la primera central que entra en servicio en 1895 y que fue la Niagara Falls Power Station. Con ella, decimos adiós al mundo antiguo de la energía eléctrica moderna tal y como la conocemos hoy.

En este punto, el experto ha mostrado una serie de fotografías panorámicas de diferentes lugares donde se producen distintos tipos de energía, como la Central Nuclear de Trillo, alguna subestación eléctrica, baterías de condensadores, interruptores de alta tensión, transformadores de medida, líneas de tensión, líneas submarinas y la sala de control del CECOEL (Centro de Control Eléctrico) en el barrio madrileño de La Moraleja, donde se produjo el cero de tensión del mítico apagón del 28 de abril de 2025.

Ya pasando a la red de distribución (RD), el ponente ha hablado de niveles de distribución y de su relación con el transporte y el consumo, magnitudes típicas de estas redes. Basta un ejemplo: a partir de una tensión de menos de 20 kV (Media Tensión), ya no es rentable transportar la electricidad a largas distancias debido a las pérdidas de energía por calor.

Para ahondar en las características técnicas de los sistemas de distribución, Pérez Pastor ha realizado un análisis de un nodo en un feeder (alimentador o línea principal de distribución) dentro de una red de distribución de alta o media tensión (RdDA). En cualquier nodo, la relación entre la potencia activa, la reactiva y la tensión es una relación donde es importante saber que la potencia reactiva influye en la tensión y que la activa influye en el ángulo de esa tensión. 

A continuación, ha mostrado una disposición en anillo abierto de una subestación eléctrica, de la que dependen varios Centros de Transformación, una disposición que garantiza "seguridad" y evita posibles sobrecargas. En media tensión, "lo que priman son los anillos", ha señalado, algo que no pasa en baja tensión -la red que va desde el centro de transformación a las casas directamente-, donde es más habitual la forma radial o de árbol.

Microrredes

En la parte final, Pérez Pastor ha explicado que "el flujo en una red de distribución activa es bidireccional", ahondando después en el concepto de generación distribuida, que "es la despachada al margen de la generación centralizada", es decir, sin intervención directa del Gestor de la Red de Transporte (GRT) -Red Eléctrica, por ejemplo-, "cuyas unidades de producción están conectadas a redes de distribución". Es decir, la producción de electricidad en pequeñas 'fábricas', ubicadas cerca de donde se va a consumir esa electricidad, en lugar de hacerlo en una sola central ubicada lejos. 

Acto seguido, ha realizado un ejercicio particular de impacto de generación distribuida supervisada o soportada (GDS) en el perfil de tensión. Permite ver cómo cambia el voltaje a lo largo del cable o alimentador, a medida que te vas alejando de la subestación principal y cómo afecta la tensión y el precio, la demanda y las pérdidas que se pueden generar, según diferentes combinaciones. Los resultados remarcan la importancia de "la ubicación" de las redes de distribución y "la potencia y tensión que están vertiendo al feeder"

Todo ello ha llevado a Pérez Pastor ha hablar del concepto de microrred, un sistema que permite trabajar sin estar conectado, "en modo isla", ha dicho, de tal modo que el generador pueda alimentar las cargas e inhabilitarlo cuando proceda. Sirve para "gestionar la potencia y los servicios", regulando la tensión en un nodo concreto. Es un "servicio más flexible", que permite una conexión al mercado de la energía, el mercado de capacidad y el mercado de flexibilidad. Es decir, "una gestión optimizada" que se refuerza con tres tipos de controles -de tipo primario, secundario y terciario-. 

La comunicación, por tanto, es muy importante. La tendencia actual pasa por "hibridar la computación" y monitorizar también la baja tensión, que actualmente no se realiza tanto. En este punto, el experto ha hablado de diferentes sistemas de Comunicación CTI-ADMS (Computer Telephony Integration/Advanced Distribution Management System, es decir, Sistemas de Integración de Tecnologías de la Comunicación/Sistema Avanzado de Gestión de Distribución) como son la cloud computing -en la nube- y edge computing o computación en el borde-distribuida. Su conclusión, en este sentido, es que "es necesario hacer un desarrollo de microrredes y una operación coordinada con redes inteligentes y nuevos mercados".

¿Hacia dónde evolucionan los sistemas eléctricos entonces? "Hacia un nuevo paradigma de sistemas eléctricos avanzados", ha finalizado.  

jueves, 2 de julio de 2026

Del convento al poder: ilegítimas sobradamente preparadas

La sesión de tarde de la segunda entrega en torno a las hijas bastardas de la Historia Moderna la ha inaugurado el profesor Javier Burrieza, Doctor en Historia de la Universidad de Valladolid, con la ponencia Las clausuras reales como lugares de reclusión de mujeres ilegítimas, que se ha centrado en uno de los destinos que tenían las hijas nacidas fuera del matrimonio de reyes y reinas: los conventos.

Las dinastías de los Trastámara y los Habsburgo han ocupado la ponencia del profesor, que ha señalado que "los bastardos reales muchas veces tenían un papel social muy relevante", por lo que "no eran ocultados". Pero le ha interesado antes reflexionar sobre algunas cuestiones preliminares para entender este fenómeno de la bastardía: ¿Qué le pasa por la cabeza a un rey católico para tener 29 hijos ilegítimos?¿qué concepción del matrimonio se tenía?¿Por qué se veía incompatible la moral con la vida cotidiana y la vida sexual de los monarcas? "El Concilio de Trento sería algo fundamental en el concepto del matrimonio y de las mentalidades", ha señalado Burrieza. El matrimonio tenía "carácter sacramental" y su misión era dar "descendencia sana y abundante" y "traer hijos al cielo". 

Pero ¿a partir de cuándo existía el matrimonio? "Trento indicaba que el matrimonio era de libre consentimiento, que se tenía que celebrar en la iglesia, con testigos identificados y sacerdote". ¿Y por qué se casaba la gente?¿Se casaba por amor? "Pues no, era contractual", ha dicho Burrieza. "El que se casaba por amores estaba mal visto". 

Que existieran hijos fuera del matrimonio era algo mucho más habitual de lo esperable, pese a Trento. La prostitución "más eficaz" incluso "entregaba parte de sus beneficios a cofradías religiosas de la consolación y la concepción". Parece una broma pero no lo es. "También había clérigos que no cumplían el celibato y hasta llegaban a bautizar a sus hijos", ha dicho.

Por todo ello, cabe preguntarse "si estas personas no vivieron el sexo con un sentimiento de culpa". No era casualidad que hubiera un 20% de hijos ilegítimos, pero tampoco que hubiera infanticidios, abandonos... es decir, "no es que hubiera 1, 2 o 3 bastardos, es que la sociedad tenía estos comportamientos", ha concluido.

"Descuidos" en la mocedad

Hubo varios ejemplos de "descuidos en la mocedad": bastardos tuvieron Felipe IV (casi 30 hijos, pero solo reconoció a Juan José de Austria) o el Cardenal-Infante Fernando de Austria. Pero ellas terminaron mayormente en los conventos y no todas tuvieron la misma proyección. Lo hacían por varias razones, entre ellas, que no se podía dotar a todas las hijas para el matrimonio. Eran "monjas a la fuerza, contra su voluntad".

A través de imágenes y de documentos y cartas, el profesor Burrieza ha realizado entonces un repaso por algunos de los conventos más importantes: el Monasterio de las Huelgas de Burgos donde acabó la hija de don Juan de Austria, Ana -la abadesa-; también, María Esperanza de Aragón, que nunca renunció a su condición de cisterciense; las Huelgas Reales de Valladolid, donde estuvo María de Molina, reina de Castilla y León, esposa de Sancho IV, el Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas y el Convento de las Agustinas de Madrigal, que acogió a las dos hijas de Fernando El Católico.

También ha destacado las Descalzas Reales de Madrid, donde estuvo Margarita de la Cruz, hija de Juan José de Austria. "Estuvo atenta a todas las bastardas de su familia, a las que fue trayendo a las Descalzas Reales", ha puntualizado Burrieza, que también ha citado a Ana Dorotea de Austria, hija del emperador Rodolfo II de Habsburgo y a sor Mariana de la Cruz, hija ilegítima del Cardenal-Infante don Fernando de Austria, la última de la dinastía Habsburgo que vive en España. 

Finalmente, Burrieza ha citado las Descalzas Reales de Valladolid, recientemente cerradas, que siguen el modelo de su convento homónimo en Madrid y el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, que actúa como un gran convento unido al Real Alcázar. Allí viviría Ana Margarita de Austria, ilegítima de Felipe IV. 

Palabras finales ha tenido para las Comendadoras de Santiago de Valladolid, "casi un reformatorio" y las Salesas Reales, "un contraste", que fue "un convento" no para bastardas sino "para una Reina sin sucesión", Bárbara de Braganza

El caso de Margarita de Parma

Por su parte, Julia Benavent, Catedrática de la Universidad de Valencia, ha presentado la vida de Margarita de Parma, gobernadora de los Países Bajos entre 1559 y 1567 e hija bastarda de Carlos V, con una breve incursión final dedicada a Ottaviano de Gante: ¿un verdadero bastardo real de Carlos V o el bastardo inventado por el humanista Juan Verzosa?


Margarita de Parma nace en 1522 en los Países Bajos. Fue legitimada por el emperador, su padre, como lo hizo con don Juan de Austria, su otro bastardo, tras acordar su boda con Alessandro de Médici cuando contaba tres años. Se cría en el seno de una familia hasta que la permiten viajar a Toscana y a Nápoles para prepararse para el matrimonio. "Me llamó la atención que el primer matrimonio no fuera con un legítimo sino con otro ilegítimo", ha señalado.

La ceremonia nupcial fue "una extraordinaria fiesta" pero antes de cumplir un año de casada se queda viuda porque asesinan a Alessandro. Su epistolario revela que "Margarita vivía con tres hijos ilegítimos" que aportó él. La relación con la familia de su marido -los Médici- fue muy compleja y llena de discrepancias, prácticamente hasta el final de su vida. Su condición de ilegítima no fue impedimento para casarse después con Octavio Farnesio, duque de Parma.   

Las cartas que escribió en vida han ido hilando la ponencia de Benavent, descubriendo a una Margarita tierna y afectuosa. Hay constancia de cartas "muy amorosas" con su padre, Carlos V, que siempre mostró un afecto muy especial por ella. 

La relación con sus hermanos de padre "no está estudiada", pero "sí me consta que se preocupaba por ellos", ha afirmado la catedrática valenciana. De hecho, crio a Giovanna, la hija de su hermano bastardo, Juan de Austria.

Las que sí se han hecho públicas son las cartas privadas con uno de esos hermanos, Felipe II, que la nombra gobernadora de los Países Bajos, sin poder real porque la condición era que no tomara las decisiones (primero tenía que consultarlas con el cardenal Ganvela). En esas misivas habla sólo de cuestiones de gobierno. Finalmente, dimitiría de su cargo. 

Su relación con Felipe II "era tirante". El nunca la llamó Margarita de Austria, siempre duquesa de Parma. La requeriría una segunda vez para que fuera gobernadora de los Países Bajos, pero volvería a engañarla. Pretendía que cogobernara junto a Alejandro Farnesio, su propio hijo, el único que tuvo en su matrimonio con Octavio Farnesio.

Margarita fue un caso de "legitimación interesante", ha concluido, porque con ella, "los patrones no se repiten". 

Reflexión final

La jornada ha acabado planteando diferentes cuestiones acerca de los temas abordados a lo largo del día. En esta mesa redonda han participado los profesores Javier Burrieza, Julia Benavent, Esther Alegre Carvajal, María Isabel del Val, Blythe Alice Raviola y Valeria Manfré. 

La profesora Raviola ha querido destacar, entre otros temas, "la genealogía en residencias periféricas" que ha mostrado la profesora Macarena Moralejo en su ponencia Pintar el cielo y "la adaptación" de mujeres que se casan y terminan en un convento, como Juana de Trastámara o la bastardía que, en el caso de Carlos V, con graves dificultades para mantener unido todo su Imperio, fue más que un problema, una auténtica "oportunidad" con Giovanna y Ana de Austria. Por su parte, Julia Benavent ha defendido la "idoneidad" de la legitimación de Margarita de Parma: "sabía flamenco, francés...y tenía unas capacidades extraordinarias".


De la mano de la profesora Valeria Manfré, se ha recordado la Sicilia de la llegada de Carlos V, tras su victoria en  la batalla de Túnez, muy diferente a la que conocería muchos años después su nieta bastarda, Giovanna de Austria. 

Por su parte, el profesor Burrieza ha regresado al convento de Madrigal de las Altas Torres para puntualizar que "Fernando el Católico visitó a sus hijas en dos ocasiones", lo que indica que pudo haber intentado legitimarlas. En este punto, se ha sumado la catedrática María Isabel del Val, para explicar la elección del convento de Madrigal, que no es casual, y que se debió, a su juicio, a la relación que tuvo Isabel La Católica con este espacio -antes Palacio-, que la vio nacer y la sirvió de refugio antes de casarse con Fernando.

miércoles, 2 de julio de 2025

La eternidad efímera: la visión de la Muerte en túmulos, catafalcos y panteones de inspiración clásica (siglos XVIII-XIX)

Tercer y último día de este interesante Curso de Verano sobre "La segunda vida del arte clásico: pervivencias, cambios y renacimientos", en la que la coordinadora de Extensión Universitaria, Actividades Culturales y Profesora Tutora del Centro Asociado de UNED en Guadalajara, Rebeca Cantarero García-Blanco, nos hablará sobre "La eternidad efímera: la visión de la Muerte en túmulos, catafalcos y panteones de inspiración clásica (siglos XVIII-XIX)", con el que la ponente quiere mostrar cómo el arte clásico influyó en este tipo de elementos mortuorios.


La arquitectura efímera eran elementos o estructuras erigidas de cara a celebraciones o ceremonias como bodas, funerales, etc. decorando calles y plazas, simulando monumentos y que se destruían a los pocos días. Esa temporalidad, -confiesa la ponente-, conlleva un problema de fuentes al no dejar huella en su mayoría de su existencia".

Cuando el miembro de la familia real o nobiliaria moría en el Barroco, había que seguir una serie de protocolos que incluían este tipo de túmulos o catafalcos que se erigían en el centro de las iglesias, acompañados de telas negras que taparan la luz, salvo la de las velas. En los templos también se colgaban esqueletos coronados que recordaban el reino de la muerte.

En el catafalco de Maria Luisa de Saboya, en 1714 en Guadalajara, por ejemplo, primó el orden dórico que se reservaba a los hombres, frente al femenino, que era el corintio.. Con ello, se quería recordar el papel masculino que había desempeñado en su vida cubriendo la ausencia de su marido, Felipe V. Hay otras alusiones al lenguaje clásico en sus exequias. El funeral comienza con una carta del Rey anunciando la muerte y las instrucciones para comenzar la organización de las exequias a la ciudad. "Están documentadas las cuentas de gastos -para los que la ciudad no tenía dinero y tuvo que pedir préstamos a varias familias y al propio Rey, además de tener que rebajar el sueldo de los trabajadores públicos-". En las iglesias se colgaban una especie de jeroglíficos que había que descifrar protagonizados siempre por la muerte, además de versos, octavas y espacios un tanto lúdicos que había que desentrañar.

Los templos romanos y griegos son los modelos tanto de los túmulos como, con la aparición de los cementerios, de los posteriores panteones, como fue el caso del de Carlos III con modelos completamente clásicos, como los arcos del triunfo que emulan a los reyes como emperadores, o templos dóricos griegos; o el del Duque de Osuna en el que incluye obeliscos egipcios. También en el exterior de las iglesias se decoraban y se cambiaban, tapando posibles elementos que no se querían mostrar con telas.

Las urnas sepulcrales están inspiradas en las urnas funerarias clásicas, sobre las que se erigía un obelisco, que les daba más monumentalidad. Es el caso del monumento a los héroes del 2 de Mayo en Madrid, el primero con esta estructura. Los restos se trasladan en lujosos carros fúnebres también inspirados en los romanos. Para la celebración también se construyó un templete efímero en el lugar donde murieron de inspiración claramente clásica, adaptada a su función y decorándolo con calaveras.

En el siglo XVII se pasa de lo efímero a lo eterno. La nobleza solía enterrarse dentro de las iglesias desde la Edad Media, pero Carlos III prohíbe en una cédula de 1767 enterrar dentro de las iglesias y construir cementerios fuera de las ciudades por motivos de salubridad. La nobleza y la burguesía se adaptan entonces y erijen panteones que reafirmar su poder y legitimidad.


Como ejemplo, la profesora Cantarero pone el panteón de los Marqueses de Villamejor en el cementerio de Guadalajara. Este panteón tiene un pórtico clásico con una escalinata coronada por una cúpula y contiene numerosos símbolos cristianos.

Al lado se encuentra el panteón de la familia Cuesta, inaugurado en 1914 y obra de Manuel Garnelo, un túmulo de mármol gris con esculturas que representan la muerte y otros personajes, de clara inspiración helenística usando la técnica de los paños mojados.

Y otro ejemplo de la arquitectura funeraria local es el Panteón de la Duquesa de Sevillano, obra del arquitecto Ricardo Velázquea-Bosco, Las esculturas son obra de Ángel García. La principal representa el último adiós con tres ángeles femeninos que cantan las virtudes de la duquesa con otros cuatro personajes que portan el sepulcro tapado con una tela y una corona condal. "Todos los elementos son de clara inspiración clásica con referencias a la Victoria de Samotracia", en opinión de la ponente.

martes, 1 de julio de 2025

Disfrazar las estatuas: escultura clásica y pintura en España en el siglo XVII

"Disfrazar las estatuas: escultura clásica y pintura en España en el siglo XVII" es el título de la ponencia de Ángel Aterido FernándezDoctor en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, dentro del Curso de Verano "La segunda vida del arte clásico: pervivencias, cambios y renacimientos".


"La pintura del XVII y la escultura clásica tiene una relación lógica. Es una presencia disfrazada y un poco esquiva", comienza explicando. "En el siglo XVII se establecen como modelos canónicos de volumen y de representación gráfica". "El método de aprendizaje en las academias de pintura era siempre copiando modelos nobles -yesos de aire clásico- y cuando se era mas ducho se pasaba a los elementos tridimensionales hasta llegar a la figura real".

Antonio Palomino, en su decálogo, diferencia a los escultores por su frialdad, frente a la pintura que es capaz de captar el alma. Pese a ello, hay numerosos ejemplos de pintura realista inspirada en esculturas clásicas. Disfrazarse en una de sus afecciones es disimularse: el color hace que la escultura parezca real, que llegue a que el espectador quiera tocarla.

Diego Velázquez es uno de los pintores que opta por el naturalismo preminente en la época, pero muchos de sus personajes parecen basarse en esculturas clásicas de la etapa republicana e imperial, que también son realistas. En "La fragua del Vulcano" se remite al Apolo griego. O en "Santo Tomás de Aquino", "Marte", "Mercurio y Argos" o "Sibila", que se identifica con las imágenes de medallas antiguas, elemento que se retrata en muchas pinturas.

En un encargo del rey, Velázquez viaja a Italia para traer al Palacio Real una colección de pinturas italianas, a lo que añade vaciados de esculturas para reproducirlas posteriormente. Algunos de esos yesos se conservan hoy en la Academia de Sn Fernando.

Murillo también juega con el pasado clásico, en su propio autorretrato, basándose en escenas funerarias que se utilizaban en las casas señoriales.

Juna Buatistia Maino también recurre a la inspiración en la escultura clásica en el retablo de las Cuatro Pascuas de Toledo.

En el Barroco español, Zurbarán muestra sus Cristos crucificados dolientes con un gran realismo, "basándose en un modelo anatómico de la escultura helenística", en opinión del ponente.


Las estatuas antiguas en el Barroco eran peligrosas porque suponían idolatría. De hecho, en las imágenes de los santos, representan a los santos con esculturas caídas y fragmentadas.

¿Cómo se trataba el desnudo en España en esa época? finaliza preguntandose Ángel Aterido. La mujer es siempre una Venus como la de Medicci tapándose los senos y el vientre., o Afrodita, que inspiran a los pintores de la época como Claudio Coelllo Sebastián Muñoz, que humanizan esculturas. La "Venus del espejo" de Velázquez es el ejemplo paradigmático del uso del desnudo en la época.

Dánae, la princesa argiva de Jan Gossaert: un mito clásico y su reinterpretación en Flandes

Quinta sesión del Curso de Verano "La segunda vida del arte clásico: pervivencias, cambios y renacimientos", del Departamento de Historia del Arte, impartido por la directora del curso, Pilar Diez del Corral, y titulado "Dánae, la princesa argiva de Jan Gossaert: un mito clásico y su reinterpretación en Flandes", un ejemplo práctico de la recepción y de la pervivencia del arte clásico.


En 1812 los hermanos Green publican sus famosos cuentos. Entre ellos, la "cazaestrellas", que va entregando todos sus bienes, que son recompensadas con estrellas. Hasta los años 60 no se publica su relación con el mito de Dánae, heredada de la mitología griega, que transmite lecturas relacionadas con la pureza, la castidad o la lujuria.

En los antecedentes clásicos, al Rey de Argos le dicen que morirá a manos de su nieto y cuando descubre que va a nacer Perseo no cree que es hijo de Zeus y decide encerrar a su hija Dánae en un arcón y la lanza al mar. Hay escenas en vasos del encierro del arcón con Dánae y Perseo. En otras escenas, Dánae aparece inclinada ya con la lluvia de estrellas en un espacio cerrado. En el mundo griego, el desnudo es más simbólico que obsceno, no así en el mundo romano que se centra en la escena de la lluvia de oro y levantando su manto, circulando en pequeños objetos como monedas con expresión de fertilidad y legitimidad.

Tras el periodo clásico, el mito de Dánae se transforma en la Edad Media, rescribiéndolo, vinculándolo con la corrupción, por un lado y por el otro con la concepción inmaculada partir del siglo XII, En representaciones del siglo XV aparece dentro de una torre custodiando su virginidad y con Zeus representado como el Espíritu Santo. Y en otra escena, Zeus aparece emitiendo rayos como en la anunciación. Se usa el mito clásico griego como una preconfiguración de una creencia cristiana. "La idea común de griegos y cristianos es la de la concepción de un hijo sin contacto físico".

"En 1527, Jan Gossaert lo dibuja uniendo el preciosismo flamenco con la monumentalidad clásica". No la conocemos pero Dánae es una figura singular con una identidad propia, no una copia. Felipe de Borgoña -su mecenas-, hijo ilegítimo del emperador Maximiliano, viaja a Roma como embajador acompañado de Gossaert. Allí este dibuja y estudia esculturas -centrándose en los desnudos- y ruinas antiguas, cuadernos de dibujo que luego interpreta en sus obras.


En su óleo del mito de Dánae es la primera pieza que introduce el desnudo mitológico en el norte de Europa pero sin alcanzar la naturalidad italiana. "No pretende provocar deseo sino que es una creación intelectual". Mantiene el detallismo en varios elementos como la lluvia dorada, el cabello, el velo o el seno y copia el esfumato en otros. La figura aparece en el centro de una estancia corintia, clásica en su estructura pero flamenca en su ornamento. "El velo azul ultramarino que envuelve el vientre evoca la virginidad de María o la anunciación, sin dejar el elemento erótico de la figura femenina mostrando un pecho, las pernas abiertas y suelto el ceñidor", explica Pilar Díez.

"Esta obra es una poesía renacentista que celebra el desnudo y el mito que legitima la presencia del desnudo en un ambiente que, en principio, no lo acepta, como es la moral cristiana. Su valor reside en su calidad técnica y su valor iconográfico" concluye.

De Roma a Madrid: Los retratos romanos que inspiraron el gusto por las galerías de los 12 césares en la villa y corte

"De Roma a Madrid: Los retratos romanos que inspiraron el gusto por las galerías de los 12 césares en la villa y corte" es el título de la ponencia de David Ojeda Nogales, profesor titular del Departamento de Historia del Arte en UNED Madrid, dentro del Curso de Verano "La segunda vida del arte clásico: pervivencias, cambios y renacimientos".



"La galería de los doce césares está a caballo entre el arte clásico y las galerías que surgen en el siglo XVIII, XIX y XX". Son una sería de bustos de bronce que representan a los doce emperadores más famosos de comienzo del imperio, desde Julio César a Diocleciano. Una galería está en Postdam (Alemania), en un jardín al aire libre.

En el caso de Madrid, se conocen nueve galerías de 12 césares, centrándose Ojeda en la plaza de los emperadores de El Capricho de la Alameda de Osuna que estudia personalmente y que está pendiente de musealización. Realmente hay tres galerías: una que representan a dioses y héroes con mantos, otra de pensadores, filósofos y poetas del pasado clásico griego, y una última de doce emperadores. De estos, solo se pueden identificar siete, aunque se supone que la Duquesa de Osuna trajo en el siglo XVIII las restantes.



"¿La pregunta es son originales o copias?", se plantea. Uno de los bustos es una de las 30 copias de un desconocido de la época del emperador Augusto, aunque posiblemente represente a Julio César, cuyo original está en el Museo Hermitage de Leningrado. El ponente continua analizando fisionómicamente el resto de bustos y comparando las piezas de la galería con los originales romanos y concluye "son copias modernas porque el hallazgo de dos piezas se encuentran en el siglo XIX en Roma (1890)". De hecho, la Casa de Osuna pierde la propiedad en 1900 y lo compra la familia Bauer manteniéndola hasta 1936, en el comienzo de la Guerra Civil, por lo que concluye que en ese proceso es cuando se realizan y adquieren esas copias.

David Ojeda ha terminado su sesión planteándose otra pregunta: "¿quién fue el escultor que las realizó?". Y esta sigue sin contestar.