Hidrógeno blanco, un vector energético de origen natural que revolucionó al mundo.
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Convergencia de telecomunicaciones, radiodifusión y tecnologías de la información en México
Revista CIME, Año 4 No. 54 Mayo 2026. Revista Mensual editada y distribuida por CIME AC. Tel (998) 213 6683, Av nader #40 int 12 SM 2A. Certificado de Licitud de título: En trámite, Certificado de Licitud de Contenido: En trámite, Reserva al título en Derechos de autor: En trámite.
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Elaborado por GRUPO ERCSA para el COLEGIO DE INGENIEROS ELECTROMECANICOS DE CDMX 13-20 6-12 3-5 22 -31
DIRECTOR ING. RICARDO MORALES SALAZAR
EDITOR GENERAL ING. EDUARDO RUBÍ CÁRDENAS
EDITORA DE ARTE SHARON MARIANA SÁNCHEZ OCHOA
COORDINADOR DIGITAL EDUARDO RUBI DENIS
DISTRIBUCIÓN DIGITAL CIME
La entrevista a ING.KATIA ALEJANDRA AGUILAR MEJIA
Semblanza curricular
Ingeniera en Energía por la UAM-I y Maestra en Ingeniería en Energía por la UNAM. Actualmente se desempeña como Gerente General de la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética (AMENEER). Su experiencia profesional se centra en la gestión y consultoría de proyectos vinculados al hidrógeno verde, la bioenergía y la eficiencia energética, sectores clave para la descarbonización de la matriz energética.
Ha colaborado con organismos internacionales como la GIZ y la Cámara Mexicano – Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA), participando en la gestión de estudios técnicos y estrategias de comunicación en torno al hidrógeno verde y sus aplicaciones. Asimismo, ha contribuido al análisis tecno-económico del biometano en México con la Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás, aportando a reportes de referencia internacional como los de la World Biogas Association.
Cuenta con publicaciones en revistas nacionales y del sector energético en temas como hidrógeno verde y gas natural renovable, además de un libro publicado por la Editorial Académica Española sobre generación verde con energía solar térmica.
Es miembro activo del CIME y perito con especialidad en bioenergía por el Comité Nacional Permanente de Peritos en Energías Renovables y Limpias (CONAPPERL). Mantiene un firme compromiso con el impulso de proyectos que contribuyan a una transición energética justa, sostenible y estratégica para México. .
¿Por qué eligió su carrera y que expectativas tenía antes de comenzar a ejercer?
Desde niña tuve una cercanía especial con la naturaleza y con las problemáticas ambientales relacionadas con el bienestar social. Esta combinación despertó en mí el deseo de dedicarme a una actividad con impacto positivo tanto en la vida de las personas como en la preservación del medio ambiente. Por esa razón decidí estudiar Ingeniería en Energía. En un inicio, sentía un especial interés por comprender el funcionamiento de los módulos solares y el aprovechamiento de los recursos renovables para generar energía limpia y sostenible. Con el tiempo descubrí otras áreas igualmente apasionantes, como los biocombustibles y la eficiencia energética, campos en los que actualmente me desarrollo.
¿Qué otra opción tenía y por qué se decidió por esta?
Aunque siempre destaqué académicamente, especialmente en matemáticas, también tuve una fuerte inclinación por las artes, en particular la música. Durante mis años de formación académica, varios profesores identificaron potencial en mí para desarrollarme profesionalmente en ese ámbito, ofreciéndome becas y clases adicionales.
Sin embargo, al tratarse de una habilidad que se me daba de forma natural, decidí conservarla como una afición y optar por un camino que representara un mayor desafío intelectual y me impulsara al aprendizaje continuo.
Por ello elegí la ingeniería, una disciplina que combina creatividad, análisis y la posibilidad de resolver problemas reales.
¿Está conforme con su profesión y/o recomendaría algún cambio a nivel sistema de estudios universitarios o, incluso, a nivel profesional?
Me siento plenamente satisfecha con mi profesión, ya que me ha permitido desarrollarme en un sector estratégico y con gran impacto social. No obstante, considero que siempre existen áreas de mejora en la formación universitaria.
Si bien mi formación tuvo un sólido pilar en termodinámica y procesos térmicos, la transición actual hacia la electrificación de la demanda sugiere una actualización necesaria. Sería ideal integrar con mayor profundidad el análisis de sistemas eléctricos de potencia y la interpretación de esquemas unifilares, competencias críticas para liderar la descarbonización industrial.
También creo fundamental ampliar la formación práctica mediante laboratorios, visitas técnicas y experiencias reales de campo. Finalmente, sería muy positivo incorporar materias relacionadas con financiamiento de proyectos, liderazgo, comunicación y trabajo colaborativo, ya que la ingeniería energética requiere tanto capacidades técnicas como habilidades de gestión.
¿Considera su actividad útil a la sociedad y de qué forma?
Definitivamente sí. La energía es un elemento central para el desarrollo económico, la calidad de vida y la competitividad de cualquier país. Mi actividad contribuye al diseñar, analizar e impulsar soluciones que promuevan un uso más eficiente de los recursos y la adopción de tecnologías más limpias.
Esto se traduce en reducción de costos, menor impacto ambiental, mejores condiciones de operación para las industrias y beneficios directos para la sociedad en términos de salud, empleo y sostenibilidad.
¿Qué cualidades considera Ud. que se necesitan para ser un buen profesionista (en su campo)?
Considero esenciales la ética profesional, la disciplina, la responsabilidad y la capacidad de aprendizaje continuo. En un sector tan dinámico como el energético también se requiere pensamiento analítico, adaptabilidad, trabajo en equipo y habilidades de comunicación.Asimismo, es importante mantener curiosidad técnica, apertura a la innovación y una visión integral que permita comprender tanto los aspectos tecnológicos como los económicos, regulatorios y sociales de cada proyecto.
¿Qué consejos daría a alguien que quisiera seguir sus pasos?
Le diría tres cosas clave:
Le recomendaría construir bases sólidas de análisis técnico, pero también desarrollar habilidades humanas como liderazgo, comunicación y colaboración.
Es importante buscar experiencias prácticas desde etapas tempranas, acercarse a profesionales del sector, participar en asociaciones técnicas y mantenerse actualizado en nuevas tecnologías. También le diría que no tema a los desafíos: muchas veces el crecimiento profesional ocurre precisamente al enfrentar retos nuevos.
¿Cuáles fueron los logros que le han dado mayor satisfacción en su profesión?
Uno de mis mayores logros ha sido superar obstáculos en áreas distintas al ámbito técnico, particularmente en temas como la vinculación institucional y la gestión de proyectos. Estas experiencias me han permitido comprobar que tengo la capacidad de adaptarme, aprender con rapidez y desempeñarme con buenos resultados, incluso en entornos nuevos y retadores.
Asimismo, me enorgullece haber encontrado, desde una edad muy temprana en mi formación, espacios donde puedo aportar valor profesionalmente y seguir creciendo dentro del sector energético. Para mí, cada reto superado representa una confirmación de esfuerzo, constancia y capacidad.
También me llena de satisfacción poder impulsar a más mujeres que, como yo, buscan una oportunidad para superarse y encontrar su camino dentro del sector energético. He encontrado en esa sororidad una sólida red de respaldo, inspiración y motivación para continuar persiguiendo mis metas y sueños.
¿Qué dificultades se le han presentado mientras realiza su labor como ingeniero?
Como muchas mujeres en áreas técnicas, he enfrentado situaciones de discriminación de género. Algunas ocurrieron durante mi formación académica y otras en procesos laborales donde persistían estereotipos sobre los perfiles adecuados para ciertos puestos.
Estas experiencias, aunque difíciles, fortalecieron mi determinación y compromiso con impulsar espacios más justos, incluyentes y meritocráticos dentro de la ingeniería.
¿Alguna vez se le ha propuesto en el campo laboral algo que afecte su ética profesional (corrupción) y si así fuera, ¿cómo lo manejo?
Afortunadamente he tenido la oportunidad de integrarme a equipos de trabajo con sólidos valores profesionales. Esto me ha permitido desarrollar mi labor bajo principios de honestidad, transparencia y responsabilidad. Siempre me he distinguido por actuar con lealtad, transparencia y profesionalismo hacia clientes, colegas y responsables de proyecto, convencida de que una sólida reputación se construye día a día a través de la integridad y la congruencia en cada acción.
¿Desde qué año pertenece al CIME?
Pertenezco al CIME desde el año 2023. Mi acercamiento surgió gracias a la invitación del Dr. Abel Clemente Reyes, quien fue mi profesor de maestría y a quien guardaré siempre un profundo agradecimiento por su confianza y apoyo. Desde entonces he mantenido una participación cercana y constante, consolidando mi desarrollo profesional hasta integrarme actualmente como perito en energías renovables y limpias.
¿Cuáles son sus propuestas para mejorar al CIME?
Considero importante fortalecer la vinculación con jóvenes profesionistas y estudiantes, impulsar programas de mentoría, ampliar la oferta de capacitación técnica especializada y fomentar una mayor participación femenina en posiciones estratégicas en ingeniería.
Asimismo, sería valioso consolidar alianzas con industria, academia y gobierno para posicionar al Colegio como referente técnico en temas energéticos nacionales.
¿Cuál es la posición de valor de influencia del Colegio ante las instancias gubernamentales?
El Colegio tiene un valor estratégico como órgano técnico especializado que puede aportar conocimiento independiente, experiencia práctica y propuestas fundamentadas para la toma de decisiones públicas.
Su influencia radica en convertirse en una voz confiable que contribuya al diseño regulatorio, la planeación energética y el impulso de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible.
El colegio ¿Es una plataforma política o un servicio a sus agremiados y a la sociedad en general?
Considero que su esencia debe ser la de un organismo profesional al servicio de sus agremiados y de la sociedad. Su función principal es elevar estándares técnicos, promover buenas prácticas, generar conocimiento y representar responsablemente al gremio.
Si mantiene independencia y enfoque institucional, puede aportar mucho más valor que cualquier interés político coyuntural.
¿Por qué se debe pertenecer a un grupo colegiado?
Porque permite formar parte de una comunidad profesional que comparte conocimiento, impulsa el desarrollo técnico y fortalece la representación del gremio. También brinda oportunidades de networking, actualización continua y colaboración interdisciplinaria.
Además, pertenecer a un colegio profesional refleja compromiso con la ética, la excelencia y la mejora constante.
¿Qué beneficios se adquieren al pertenecer a un colegio como el CIME?
Entre los principales beneficios destacan la capacitación continua, acceso a redes profesionales, intercambio de experiencias, visibilidad en el sector, oportunidades de colaboración y participación en proyectos relevantes.
También ofrece respaldo institucional, fortalecimiento del prestigio profesional y la posibilidad de incidir en temas estratégicos para el desarrollo energético del país.
COMENTARIO FINAL
Me gustaría destacar que ejercer la ingeniería en energías renovables representa para mí no solo una profesión, sino una oportunidad permanente de generar impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Creo firmemente que los grandes retos actuales requieren talento, ética, colaboración y visión de futuro.
Asimismo, considero que la participación de las mujeres es fundamental en la transición energética. Su liderazgo, innovación y diversidad de perspectivas fortalecen la toma de decisiones y enriquecen las soluciones que demanda el sector. Incluir a más mujeres en las áreas STEM y en posiciones estratégicas no solo es una cuestión de equidad, sino una necesidad para construir un futuro energético más sostenible e inteligente.
Mi compromiso es seguir aprendiendo, creciendo y aportando desde mi profesión, al tiempo de inspirar a más jóvenes, especialmente a más mujeres, a confiar en su talento y atreverse a ocupar estos espacios.
REPORTE DE ACTIVIDADESELECCIONES SUPLENTES XLICD
Asamblea electoral de 27 de marzo de 2026 Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A.C.
Antecedentes
En cumplimiento de los Estatutos y del Reglamento de Elecciones vigente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A.C. (CIME), el día 27 de marzo de 2026, a las 17:30 horas, se llevó a cabo la Asamblea Electoral en la sede del Colegio en la Ciudad de México.
Desarrollo de la Asamblea
La jornada electoral se desarrolló conforme a la normatividad aplicable, incluyendo:
• Verificación de la urna de votación
• Instalación de la mesa electoral en horarios establecidos
• Instalación de la Comisión de Escrutinio
• Recepción y validación de votos
• Cómputo de votos y declaratoria de resultados
Resultados
Se registró 1 voto nulo. Resultaron electos:
- Vicepresidente: José Santiago
- Primer Secretario Suplente: Jorge Antonio de la Cruz Pitalúa
- Segundo Secretario Suplente: Alberto Federico Friedmann Requena
- Tercer Secretario Suplente: Rafael Eduardo López Trejo
- Subtesorero: Isidro Castellanos Sanjuan
Cierre
La Asamblea concluyó a las 18:30 horas del mismo día.
Sugerencias de la Asamblea
- Implementación de votaciones por internet
- Establecimiento de horario continuo de votaciones
Conclusión
El proceso se realizó de manera transparente, ordenada y conforme a la normatividad vigente.
Por primera vez en 80 años, una mujer asume la presidencia del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas
El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas AC (CIME) anunció de acuerdo a sus estatutos a su Consejo Directivo para bienio correspondiente a 2026-2028, lo cual compone a la presidencia del organismo, vicepresidencia, secretarios propietarios y suplentes, tesorero y subtesorero, así como a los presidentes y secretarios de sus comités a nivel nacional. En este sentido sobresale la incorporación de un mayor número mujeres en puestos clave, en especial de la Ing. Alejandra Castellanos, quien fue designada como presidenta CIME, siendo la primera vez que se incorpora una mujer a dicho cargo, desde que fue creado el organismo hace 80 años.
De esa forma la Ing. Castellanos tomó protesta el pasado 30 de abril de 2026 del Consejo Directivo XLI del CIME, el cual encabezará durante dicho periodo. Lo anterior fue determinado mediante una Asamblea Electoral llevada a cabo el pasado 27 de marzo del presente, en cual se eligieron los cargos directivos suplentes que ahora conforman este Consejo, entre ellos quienes tomarán la titularidad y la suplencia durante el bienio 2026-2028, como son los cargos de secretarios suplentes y subtesorero.
Todo ello se da a conocer justo en el marco de la celebración del 80 Aniversario del CIME. Por tal motivo el organismo llevará a cabo diversos eventos tanto de capacitación, impartición de conocimiento como de reconocimiento a los miembros que han formado parte del Colegio durante ocho décadas. Dichos eventos arrancaron en noviembre de 2025, justo cuando el CIME cumplió su 80 aniversario, y concluirán en el mes de noviembre del presente año.
En este sentido, la Ing. Castellanos mencionó que será una tarea esencial del organismo promover la participación de la mujer no sólo en sus áreas directivas sino en todas las actividades que emprenderán en este periodo: desde reuniones mensuales técnicas hasta en la integración de comités de peritos y promover la incorporación a las ingenierías a nivel nacional, ya que solo una cada 10 egresados de dichas disciplinas es mujer.
Por esta razón, la designación de la Ing. Castellanos es la punta de lanza para reconocer la labor que han desempeñado las mujeres en este fundamental campo económico y de conocimiento. “La idea es promover la educación tecnológica y científica en las mujeres y que atañe a los diversos campos de la ingeniería. Queremos abarcar a las universidades y su incorporación al campo laboral y de investigación. Esto es una prueba de que el CIME tiene una total apertura de género en un campo laboral donde la participación de la mujer ha sido limitado”, sostuvo Alejandra Castellanos.
Es preciso señalar que la nueva presidenta del CIME ha desempeñado diversos cargos en el consejo directivo del Comité Nacional Permanente de Peritos en Data Centers. Castellanos cuenta con conocimiento profundo del mercado mexicano, en especial del de Datacenters y tiene alta capacidad gerencial. Cuenta con amplia experiencia en gestión de empresas de ingeniería y tecnología, capacidad demostrada para dirigir la ingeniería y el diseño, el desarrollo de negocios para cuentas globales y los programas de distribución de canales. Ha actuado en el diseño, construcción y equipamiento de los Centros de Datos más importantes de México.
Actualmente, la Ing. Castellanos se desempeña como directora general de HiReF México, una compañía italiana, líder en el desarrollo de soluciones de aire acondicionado de precisión, para la industria de los Centros de Datos y Tecnologías de la Información, en donde ha desarrollado una estrategia en el mercado de América Latina, cuyo fin es promover activamente las soluciones de HiRef entre usuarios finales, empresas de ingeniería e integradores de soluciones e instalaciones.
Cabe señalar que el CIME es una organización que tiene a su cargo la superación profesional, científica, técnica, económica, social y cultural de las y los ingenieros mecánicos, electricistas, de telecomunicaciones, de Tecnologías de Información, electrónica y de ramas afines en México.
El CIME cuenta con Comités Nacionales Permanentes de Peritos, integrados por Ingenieros de gran experiencia profesional y reconocido prestigio, que en conjunto actúan como órganos consultores de las Dependencias del Gobierno Federal y de asesoría a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial e institucionalmente en el análisis y revisión de Normas Oficiales Mexicanas y de Normas Mexicanas desarrollando programas de educación continua para mantener actualizados sus conocimientos técnicos y científicos en cada una de sus especialidades.
De esta forma el consejo directivo del CIME estará conformado durante el bienio 2026-2028 de la siguiente manera.
El CIME esta conformado por sus comités de especialidad, mismos en el que también se integraron los nuevos presidentes y secretarios de comités.
Con este equipo El Colegio de Ingenieros mecánicos y electricistas esta preparado para afrontar los retos de la ingeniería en el desarrollo de nuestro país.
Mayores informes en https://cime.org.mx/
Hidrógeno blanco, un vector energético de origen natural que revolucionó al mundo.
Dr. Abel Clemente Reyes a, b, c, M.C. Alberto G. Escofet Cedeño a, b, e, M.I. Katia A. Aguilar Mejía a, b, d
Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás, AMBB
Comité Nacional Permanente de Peritos en Energías Renovables y Limpias del CIME, CIME/CONAPPERL
Perito colegiado No. 15 en Energías Renovables y Limpias del CIME/CONAPPERL
Perito colegiado No. 21 en Energías Renovables y Limpias del CIME/CONAPPERL
Perito colegiado No. 22 en Energías Renovables y Limpias del CIME/CONAPPERL
En años recientes, el hidrógeno ha adquirido relevancia como vector energético en el contexto de la transición energética y la descarbonización. Su capacidad para almacenar, transportar y liberar energía sin emisiones directas de carbono en el punto de uso lo ha posicionado como una opción relevante para sustituir combustibles fósiles en sectores difíciles de electrificar, como la industria pesada, el transporte de larga distancia y ciertos procesos termoquímicos.
Desde el punto de vista conceptual, un vector energético es un medio que permite almacenar, transportar y transformar energía para su uso final. En este sentido, el hidrógeno no es una fuente primaria de energía en la mayoría de los casos, sino un portador que requiere ser producido a partir de otras fuentes energéticas. Esta característica ha condicionado históricamente su viabilidad, ya que los costos, la eficiencia y las emisiones asociadas a su producción dependen directamente de la tecnología empleada y de la fuente de energía utilizada.
El hidrógeno como elemento químico fue identificado en 1766 por Henry Cavendish, quien lo describió como un “aire inflamable”. Desde entonces, se ha reconocido como el elemento más abundante del universo y como un componente fundamental en múltiples procesos físicos y químicos. En su forma molecular (H2), es un gas incoloro, inodoro y altamente reactivo, con propiedades que lo hacen especialmente atractivo como portador de energía.
En el ámbito energético contemporáneo, el desarrollo del hidrógeno se ha centrado principalmente en su producción mediante procesos industriales, como el reformado de hidrocarburos o la electrólisis del agua. En particular, el llamado hidrógeno verde ha cobrado protagonismo al asociarse con fuentes renovables, aunque aún enfrenta desafíos relevantes en términos de costos, escalabilidad y disponibilidad de energía limpia.
En este contexto, el descubrimiento y caracterización de acumulaciones naturales de hidrógeno molecular en el subsuelo terrestre ha abierto una línea adicional de análisis. El denominado hidrógeno blanco —también conocido como hidrógeno natural o geológico— no sustituye las rutas de producción existentes, pero sí introduce la posibilidad de aprovechar un recurso que se genera de forma natural, lo que podría implicar ventajas en términos de costo y huella de carbono bajo ciertas condiciones geológicas y operativas.
El hallazgo en 1987 en Bourakébougou, Malí, donde se identificó hidrógeno con alta pureza emanando de un pozo, marcó un punto de partida para el estudio sistemático de este tipo de recursos. A partir de entonces, se han documentado manifestaciones similares en diversas regiones del mundo, lo que ha impulsado el interés en evaluar su potencial como complemento dentro del abanico de opciones para el suministro de hidrógeno.
Este desarrollo plantea una pregunta clave para el sector energético: ¿en qué medida el hidrógeno blanco puede integrarse de manera competitiva, segura y escalable con las rutas existentes de producción, contribuyendo a diversificar las opciones disponibles para la descarbonización?
Para países como México, con condiciones geológicas favorables y una amplia experiencia en exploración del subsuelo, el hidrógeno natural representa una oportunidad estratégica que podría fortalecer la seguridad energética, diversificar la matriz energética y complementar los esfuerzos de reducción de emisiones en el mediano y largo plazo. .
Los colores del hidrógeno y su relación con las emisiones GEI.
Independientemente de su origen, el hidrógeno como compuesto usualmente es un gas sin color ni olor y que es muy inflamable y reactivo. Por tanto, conviene precisar que los colores asociados al hidrógeno no corresponden a sus propiedades fisicoquímicas, sino a una clasificación de carácter convencional utilizada para identificar los procesos y fuentes a partir de los cuales se produce. En este sentido, dicha clasificación funciona como una herramienta nemotécnica que permite asociar cada tipo de hidrógeno con su origen y con los impactos ambientales potenciales derivados de su producción, particularmente en términos de emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero.
De manera conceptual, la clasificación del hidrógeno antropogénico por los llamados colores es la que se resume en la Figura 1. Es oportuno mencionar que usualmente el término de hidrógeno verde se asocia al obtenido mediante electrólisis del agua empleando energía solar o eólica como fuentes renovables; sin embargo, el hidrógeno verde también puede ser obtenido mediante biomasa empleando bioenergía (principalmente biogás o biometano) como fuente renovable.
Figura 1. Los llamados colores del hidrógeno considerando las distintas fuentes, procesos de producción e impactos. Fuente: Elaboración propia
Aunque el H2 blanco conserva las propiedades fisicoquímicas conocidas del hidrógeno, la Figura 2 muestra diferencias entre el hidrógeno natural y sus formas de origen antropogénico. La Figura 3 representa la relación entre el origen del hidrógeno y su impacto ambiental.
Figura 2. Diferencias entre el H2 natural y algunas formas de H2 antropogénico.
Fuente: Elaboración propia
Figura 3. Relación entre el origen del hidrógeno y su impacto ambiental.
Fuente: Elaboración propia.
El hidrógeno blanco y sus procesos de formación.
El hidrógeno blanco, también llamado hidrógeno natural, es hidrógeno molecular (H de forma natural en el subsuelo terrestre, generado por procesos geológicos y acumulado en reservorios subterráneos. A diferencia de otras categorías, no requiere ser producido industrialmente en forma antropogénica puesto que es generado por la naturaleza.
Por tanto, es hidrógeno de origen geológico natural, que puede extraerse de acumulaciones subterráneas similares a los yacimientos de gas natural. Su interés radica en que, si se confirma su disponibilidad a gran escala, podría ser una fuente energética de muy baja huella de carbono y costos potencialmente competitivos. Se debe entender que el hidrógeno natural constituye un recurso energético primario no fósil del subsuelo que, una vez extraído, opera como vector energético bajo el marco regulatorio aplicable a gases combustibles y energéticos en México
El hidrógeno blanco, natural o geológico, se genera por:
A. Procesos geológicos
• Serpentinización: proceso geológico y geoquímico mediante el cual ciertas rocas del manto terrestre, ricas en minerales como la olivina, reaccionan con agua y se transforman en minerales del grupo de la serpentina..
• Radiolisis: ruptura de moléculas de agua por radiación natural.
• Actividad tectónica profunda: facilita migración y acumulación.
B. Procesos biológicos
Microorganismos anaerobios pueden producir hidrógeno en ambientes subterráneos. Algunos estudios sugieren que estos procesos podrían generar hidrógeno de forma continua durante millones de años.
La Figura 4 esquematiza la serpentinización de la cuña del manto (mantle wedge serpentinization) que es un proceso hidrotermal donde las rocas peridotitas en el manto superior sobre una placa subducida se hidratan y convierten en serpentinita. Este fenómeno es crucial para el ciclo de agua, el transporte de volátiles al manto profundo y la generación de magma en zonas de subducción.
Figura 4. Esquema conceptual del proceso geológico de serpentinización del piso marino.
Fuente: Internet
Importancia del H2 natural en la transición energética y la descarbonización.
hidrógeno blanco reúne una serie de atributos que lo posicionan como un recurso potencialmente valioso dentro de la transición energética. Su origen natural le confiere ventajas relevantes, como la posibilidad de menores costos de suministro y una huella de carbono significativamente reducida en comparación con otras rutas de producción de hidrógeno.
No obstante, su desarrollo aún enfrenta incertidumbres geológicas y tecnológicas que requieren mayor exploración, caracterización y validación a escala. Asimismo, será necesario avanzar en la definición de marcos regulatorios específicos, así como en el desarrollo e implementación de tecnologías de extracción, medición y seguridad que permitan su aprovechamiento de manera eficiente, segura y confiable.
En el contexto de la transición energética —que demanda fuentes con bajas emisiones de carbono— el hidrógeno blanco podría convertirse en un recurso estratégico a nivel global, particularmente en países con potencial geológico favorable. En este sentido, presenta varias contribuciones potenciales:
• Reducir la dependencia del hidrógeno gris.
• Complementar el despliegue del hidrógeno verde.
• Disminuir costos asociados a la producción de hidrógeno.
• Aprovechar infraestructura existente del sector gasista y de hidrocarburos.
A diferencia de otras rutas, el hidrógeno blanco —también conocido como hidrógeno geológico— se distingue por su origen natural, lo que podría traducirse en menores emisiones y costos al evitar procesos industriales intensivos en energía. Si bien aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, su potencial lo posiciona como un complemento estratégico del hidrógeno verde y de otras soluciones renovables en el proceso de descarbonización global.
En la Figura 5 se muestran algunas ventajas que ofrece el hidrógeno geológico frente a otras formas de H2 antropogénico.
Figura 5. Ventajas del Hidrógeno geológico frente a otras formas de H2 antropogénico.
Fuente: Elaboración propia
En la Figura 6 se presentan ejemplos de industrias difíciles de electrificar —como la siderurgia, la refinación, la producción de fertilizantes, el transporte pesado y los procesos petroquímicos— en las que el hidrógeno blanco puede desempeñar un papel relevante en sus procesos de descarbonización.
Figura 6. Industrias donde tienen aplicación el H2 antropogénico y el H2 geológico.
Fuente: Elaboración propia con fotografías disponibles en internet
Aplicaciones energéticas y descarbonización profunda
Como compuesto y vector energético, el hidrógeno desempeña un papel clave en la descarbonización de sectores industriales intensivos en energía, particularmente aquellos donde la electrificación directa resulta compleja o inviable. Entre sus principales aplicaciones destacan:
Producción de amoníaco y fertilizantes: El hidrógeno es insumo esencial en la síntesis de amoníaco, por lo que su sustitución por fuentes de baja emisión puede reducir significativamente la huella de carbono del sector.
Refinación de hidrocarburos: Se utiliza para mejorar la calidad de combustibles y optimizar procesos, con potencial de reducción de emisiones al sustituir hidrógeno de origen fósil.
Industria del acero y minería: Permite disminuir el uso de combustibles fósiles en procesos de reducción, contribuyendo a la descarbonización de la industria pesada.
Transporte pesado: Constituye una alternativa viable para aplicaciones donde la electrificación directa presenta limitaciones, como el transporte de larga distancia.
Generación eléctrica y almacenamiento energético: Facilita el almacenamiento de energía y su uso como respaldo en sistemas con alta penetración de energías renovables.
Impactos de sustituir hidrógeno gris por hidrógeno blanco
La sustitución del hidrógeno gris por hidrógeno blanco puede generar beneficios relevantes en términos ambientales y de eficiencia energética:
• Eliminación de emisiones asociadas al uso de combustibles fósiles en la producción de hidrógeno.
• Reducción en la demanda de energía renovable destinada exclusivamente a la producción de hidrógeno, liberando dicha capacidad para otros usos estratégicos.
• Disminución de la competencia entre la producción de hidrógeno y la demanda de electricidad renovable en otros sectores.
En conjunto, estos efectos contribuyen a una mayor eficiencia en los procesos de descarbonización y a un uso más optimizado de los recursos energéticos disponibles.
Rol del hidrógeno blanco a nivel global
A nivel internacional, el hidrógeno blanco comienza a perfilarse como una opción complementaria dentro del portafolio energético:
A. Nueva fuente energética de baja emisión
• Potencial de producción con baja huella de carbono bajo condiciones de extracción controladas.
• Menor dependencia de electricidad en comparación con el hidrógeno verde.
• Contribución a la reducción del uso de combustibles fósiles en sectores difíciles de electrificar.
B. Aplicaciones en descarbonización
• Industria pesada (acero, cemento, fertilizantes).
• Generación eléctrica mediante turbinas adaptadas.
• Producción de combustibles sintéticos para transporte marítimo y aviación.
• Sustitución del hidrógeno gris en refinerías.
C. Ventajas estratégicas
• Potencial de costos competitivos si se confirma su disponibilidad a escala.
• Producción potencialmente continua, independiente de la intermitencia de fuentes renovables.
• Complementariedad con otras rutas de producción sin competir por recursos eléctricos.
D. Desafíos
• Etapa aún exploratoria con proyectos piloto en diversas regiones.
• Incertidumbre sobre la magnitud de reservas económicamente explotables.
• Necesidad de marcos regulatorios específicos.
• Riesgos ambientales asociados a la perforación y extracción.
Rol del hidrógeno blanco en México
México presenta condiciones que podrían resultar favorables para evaluar el potencial del hidrógeno natural, entre ellas:
• Regiones con actividad tectónica y volcánica, como el Eje Neovolcánico.
• Presencia de formaciones geológicas ultramáficas.
• Experiencia consolidada en exploración del subsuelo derivada de la industria de hidrocarburos.
En este contexto, el desarrollo del hidrógeno blanco podría tener impactos relevantes:
A. Descarbonización industrial
Sustitución de hidrógeno gris en refinerías.
Reducción de emisiones en sectores como acero y fertilizantes. Contribución al cumplimiento de metas climáticas.
B. Seguridad energética
Disminución de la dependencia de gas natural importado.
Aprovechamiento de infraestructura existente del sector energético.
C. Desarrollo económico
Creación de un nuevo segmento de exploración y producción energética.
Atracción de inversión nacional e internacional.
Posicionamiento estratégico de México en el contexto regional.
Mayor reducción de emisiones totales con menores recursos (agua, electricidad, combustibles). (Eficiencia de descarbonización aumentada). La Tabla 1 sintetiza distintos aspectos relacionados con el hidrógeno blanco y el hidrógeno
Consideraciones sobre el riesgo operativo del H2.
Independientemente de su origen y de su potencial como vector energético, el utilizar hidrógeno en distintos procesos requiere de consideraciones adicionales a lo que podría ser emplear otras fuentes de energía como el gas natural u otros combustibles. Tales consideraciones se pueden resumir en los siguientes aspectos.
A. Fugas y fragilización de materiales
• El hidrógeno es altamente inflamable y puede difundir fácilmente por juntas y microfisuras, lo que demanda sistemas avanzados de detección y control.
• Todos los tipos de hidrógeno enfrentan este desafío técnico, pero el hidrógeno natural (blanco), al provenir de reservorios que pueden contener contaminantes (metano, nitrógeno), también requiere purificación que añade complejidad operativa.
B. Seguridad en almacenamiento y transporte
• La baja densidad del H2 complica su almacenamiento y exige compresión o licuefacción para transporte eficiente.
• Esto es un riesgo técnico en todas las rutas de hidrógeno, aún cuando la fuente sea natural o industrial.
C. Impactos geológicos y extracción
• La extracción de hidrógeno blanco desde reservorios subterráneos puede implicar manejo de acuíferos, control de presión y monitoreo de inyección/extracción para evitar migraciones no deseadas o interferencias geomecánicas.
El hidrógeno blanco puede presentar un riesgo operacional similar al del hidrógeno verde en cuanto a manejo seguro de H2, pero suma desafíos asociados a exploración y purificación del gas extraído.
Efecto neto:
Mayor reducción de emisiones totales con menores recursos (agua, electricidad, combustibles). (Eficiencia de descarbonización aumentada). La Tabla 1 sintetiza distintos aspectos relacionados con el hidrógeno blanco y el hidrógeno verde.
Referencias internacionales respecto del uso de H2 natural.
Si bien en la mayoría de los casos el hallazgo de hidrógeno natural fue por causas fortuitas e incidentales, éste existe en diferentes países y se le han encontrado distintas aplicaciones en el sector energético, mismas que se resumen en la Tabla 2.
2. Casos de referencia respecto del uso de H
Tabla
Conclusiones y recomendaciones finales.
El hidrógeno blanco o natural representa una línea emergente dentro del desarrollo del hidrógeno como vector energético, con características que lo distinguen de las rutas convencionales de producción. A diferencia del hidrógeno de origen antropogénico, su disponibilidad depende de procesos geológicos naturales, lo que abre la posibilidad de contar con un recurso energético que no requiere ser producido, sino identificado, evaluado y gestionado de manera adecuada.
Si bien aún se encuentra en una etapa temprana de exploración y caracterización, la evidencia acumulada a nivel internacional sugiere que el hidrógeno natural podría integrarse como un complemento relevante dentro del portafolio de soluciones para la descarbonización, particularmente en aquellos contextos donde la producción de hidrógeno verde enfrenta limitaciones de costo, disponibilidad de energía renovable o infraestructura.
No obstante, su desarrollo no está exento de incertidumbres. La viabilidad del hidrógeno blanco dependerá de factores clave como la identificación de reservorios económicamente explotables, el desarrollo de tecnologías adecuadas de extracción y purificación, la gestión de riesgos operativos y la definición de marcos regulatorios claros que permitan su aprovechamiento bajo criterios de seguridad, sostenibilidad y eficiencia.
En este sentido, el hidrógeno blanco no debe entenderse como un sustituto de las rutas existentes, sino como una opción adicional que puede contribuir a diversificar las fuentes de suministro de hidrógeno y a optimizar el uso de recursos energéticos en el contexto de la transición energética.
Para México, este tema adquiere una relevancia particular. Las condiciones geológicas del país, junto con la experiencia acumulada en exploración y producción en el sector de hidrocarburos, representan una base sólida para evaluar el potencial del hidrógeno natural. En caso de confirmarse su viabilidad, podría convertirse en una palanca estratégica para fortalecer la seguridad energética, reducir la dependencia de importaciones y desarrollar nuevas cadenas de valor asociadas al hidrógeno.
A partir de lo anterior, se proponen las siguientes líneas de acción:
A. Política pública y regulación
• Incorporar explícitamente al hidrógeno natural dentro del marco normativo energético y ambiental, estableciendo definiciones claras sobre su carácter como recurso y su régimen de aprovechamiento.
• Desarrollar lineamientos técnicos y regulatorios específicos que permitan su exploración y producción bajo criterios de seguridad industrial, protección ambiental y certeza jurídica.
B. Tecnología e investigación
• Impulsar programas de investigación aplicada orientados a la identificación de zonas con potencial geológico, así como al desarrollo de metodologías de evaluación técnico-económica.
• Fomentar la colaboración entre instituciones académicas, centros de investigación y el sector industrial para acelerar la transferencia de conocimiento y tecnología.
C. Desarrollo de mercado
• Diseñar mecanismos que faciliten la inversión en actividades de exploración y evaluación, incluyendo esquemas de financiamiento y participación público-privada.
• Analizar la posible integración del hidrógeno natural en los mercados energéticos existentes, particularmente en su interacción con el gas natural y las cadenas industriales actuales.
D. Formación de capacidades
• Promover la capacitación técnica especializada en temas relacionados con el hidrógeno, incluyendo aspectos geológicos, operativos, regulatorios y de seguridad.
• Generar espacios de difusión y análisis que permitan una comprensión informada de sus oportunidades y desafíos. En síntesis, el hidrógeno blanco representa una oportunidad que debe ser evaluada con rigor técnico y visión estratégica. Su desarrollo no es automático ni garantizado, pero ignorarlo podría significar dejar de explorar una alternativa con potencial relevante dentro del proceso de transición energética.
Convergencia de telecomunicaciones, radiodifusión y tecnologías de la información en México
Rigoberto Cruz Alfaro
Perito CIME-CONAPPTEL 690
Colegiado CIME 4390
Perito IFT-P-0088-2018
La convergencia de las telecomunicaciones, la radiodifusión y las tecnologías de la información (TI) en México ha transformado el panorama de las comunicaciones, impulsada por la digitalización, la expansión de redes de alta velocidad y reformas regulatorias significativas. Este fenómeno ha integrado servicios de voz, datos y video en plataformas unificadas, promoviendo nuevos modelos de negocio y mejorando el acceso a la información. Sin embargo, persisten desafíos como la brecha digital, la concentración de mercado y la necesidad de un marco regulatorio robusto. Este ensayo analiza el estado actual de la convergencia en México, sus avances, beneficios, retos y perspectivas futuras, con base en fuentes recientes y confiables.
Contexto de la Convergencia en México
La convergencia tecnológica en México se ha acelerado desde la Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013, que buscó fomentar la competencia, reducir costos y ampliar el acceso a servicios digitales. Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), esta reforma ha generado una disminución del 31.5% en los precios de los servicios de telecomunicaciones entre 2013 y 2023, mientras que el PIB del sector de telecomunicaciones y radiodifusión creció un 8% en el primer trimestre de 2023, superando el crecimiento del PIB nacional (3.7%). La convergencia ha permitido la integración de servicios como telefonía, internet y televisión en paquetes convergentes, que en el primer trimestre de 2025 generaron ingresos por 61.7 mil millones de pesos, con un crecimiento anual del 1.3%.
El despliegue de redes 5G, fibra óptica y servicios “over-the-top” (OTT) como Netflix y Spotify ha consolidado la convergencia, permitiendo que los consumidores accedan a contenidos multimedia y servicios de comunicación desde un solo dispositivo. Sin embargo, México aún enfrenta rezagos, ocupando el puesto 92 de 175 países en el Índice de Desarrollo en Tecnologías de la Información y Comunicación de la UIT en 2016, con una puntuación de 4.87, por debajo del promedio global.
Factores Tecnológicos y Regulatorios
Digitalización y Protocolos IP
La digitalización ha sido clave para unificar la transmisión de voz, datos y video a través de redes basadas en el protocolo de internet (IP). Esto ha permitido el auge de servicios OTT, que operan sobre infraestructura de telecomunicaciones sin necesidad de redes de radiodifusión tradicionales. Por ejemplo, plataformas como Disney+ y HBO Max han transformado el consumo de contenidos audiovisuales en México.
Despliegue de Redes 5G y Fibra Óptica
El despliegue de redes 5G y fibra óptica es una prioridad en México, según la Encuesta sobre las Expectativas de los Mercados de Telecomunicaciones del IFT (2023). En 2020, la inversión en infraestructura de telecomunicaciones creció un 21.1%, alcanzando 61,484 millones de pesos, liderada por empresas como Totalplay, América Móvil y Televisa. Sin embargo, solo Telcel y AT&T ofrecen servicios 5G en México, lo que limita su accesibilidad. Reforma de Telecomunicaciones y Nueva Legislación
La Reforma de Telecomunicaciones de 2013 creó el IFT como regulador autónomo, fomentó la inversión extranjera y redujo barreras de entrada al mercado. En 2025, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión reemplazó la normativa de 2014, creando la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Esta ley promueve el acceso universal a internet, el apoyo a radios comunitarias y la prohibición de contenidos considerados “injerencia extranjera”. Sin embargo, expertos han advertido que la centralización de facultades en la ATDT podría limitar la autonomía regulatoria y restringir la libertad de expresión.
Iniciativas de Conectividad
Proyectos como la Red Compartida y el programa México Conectado buscan ampliar la cobertura de banda ancha, mientras que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos trabaja en proveer internet gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. Estas iniciativas son cruciales para reducir la brecha digital, especialmente en zonas rurales donde el acceso a internet sigue siendo limitado.
Beneficios de la Convergencia
Acceso Ampliado: La convergencia ha incrementado el número de usuarios de internet, pasando de 72 millones en 2019 a 84.1 millones en 2020. Los servicios convergentes, como paquetes de banda ancha, telefonía y televisión, han mejorado la asequibilidad y accesibilidad.
Crecimiento Económico: El sector de telecomunicaciones y radiodifusión contribuyó con el 1.6% al PIB nacional en 2024, con un crecimiento sostenido. Además, un aumento del 10% en la penetración de banda ancha genera un incremento del 1.38% en el PIB y un 1.5% en la productividad laboral, según el Banco Mundial.
Innovación y Competencia: La entrada de operadores como AT&T y Virgin Mobile, junto con la regulación de empresas preponderantes como América Móvil y Televisa, ha fomentado la competencia y la innovación. Beneficios al Consumidor: La desaparición de la larga distancia nacional en 2015 y la reducción de precios han beneficiado a los usuarios, con una caída del 13.1% en los costos de servicios telefónicos e internet entre 2014 y 2015.
Retos y Desafíos
• Brecha Digital: A pesar de los avances, México ocupa el décimo lugar en América Latina en penetración de internet, lo que refleja una brecha significativa en zonas rurales y comunidades marginadas. Proyectos como CFE Telecomunicaciones buscan abordar este problema, pero su implementación enfrenta retos logísticos y financieros.
• Concentración de Mercado: Aunque la reforma de 2013 buscó reducir la concentración, empresas como América Móvil y Televisa siguen dominando el mercado, lo que limita la diversidad de contenidos y la competencia.
• Regulación y Libertad de Expresión: La nueva Ley de Telecomunicaciones de 2025 ha generado preocupaciones por su enfoque en la regulación de contenidos y la creación de la ATDT, que podría centralizar el control y limitar la libertad de expresión. La fragmentación de competencias entre la ATDT y otras autoridades también podría reducir la eficiencia regulatoria.
• Infraestructura y Barreras: La OCDE (2017) señaló que los trámites municipales, la corrupción y las barreras para el despliegue de infraestructura inhiben la expansión de redes. Aunque se han emitido recomendaciones para simplificar estos procesos, persisten desafíos en la implementación.
Impacto Social y Perspectivas Futuras
La convergencia ha transformado el acceso a la información y la comunicación en México, facilitando la educación en línea, la telemedicina y el comercio electrónico. Sin embargo, la concentración de medios y la falta de pluralidad en contenidos han limitado el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho a la información. Iniciativas como el apoyo a radios comunitarias y el acceso universal a internet, contempladas en la nueva ley de 2025, podrían promover una mayor inclusión digital.
De cara al futuro, el despliegue de 5G y fibra óptica será crucial para consolidar la convergencia, pero requiere mayores inversiones y una regulación que equilibre la competencia con los derechos de los usuarios. La colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil será esencial para cerrar la brecha digital y garantizar que la convergencia beneficie a todos los mexicanos.
Conclusión
La convergencia de telecomunicaciones, radiodifusión y tecnologías de la información en México ha avanzado significativamente desde la Reforma de 2013, con un crecimiento económico notable y mejoras en el acceso a servicios digitales. Sin embargo, los desafíos relacionados con la brecha digital, la concentración de mercado y la regulación requieren una atención continua. La nueva Ley de Telecomunicaciones de 2025 ofrece oportunidades para promover la inclusión digital, pero también plantea riesgos en términos de autonomía regulatoria y libertad de expresión. Para maximizar los beneficios de la convergencia, México debe priorizar la inversión en infraestructura, la simplificación regulatoria y la protección de los derechos de los usuarios, asegurando un desarrollo equitativo y sostenible en la era digital.
Referencias
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). (2023). Pronósticos de los Servicios de Telecomunicaciones 2023 – 2024. Disponible en: https://bit.ift.org.mx[](https://www.proyectosmexico.gob.mx/como-invertir-en-infraestructura-en-mexico/ciclo-inversion/ciclostelecomunicaciones/)[](https://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-sector-de-telecomunicaciones-yradiodifusion-mantiene-su-dinamismo-el-pib-crecio-aumentaron-los)
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). (2016). Índice de Desarrollo en Tecnologías de la Información y Comunicación 2016. Disponible en: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx[](https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/ articles/las-telecomunicaciones-en-Mexico.html)
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). (2018). Recomendaciones a los estados y municipios para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414530/RECOMENDACIONES_ESTADOS_ MUNICIPIOS_SCT.pdf[](https://www.gob.mx/sct/acciones-y-programas/subsecretaria-de-comunicaciones) OECD. (2017). Estudio sobre Telecomunicaciones y Radiodifusión en México 2017. Disponible en: https://www.oecd.org[](https://www.gob.mx/ sct/prensa/ocde-reconoce-resultados-extraordinarios-de-la-reforma-de-telecomunicaciones?idiom=es-MX)
Statista. (2024). Contribución del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión al PIB de México entre 2010 y 2024. Disponible en: https:// es.statista.com/estadisticas/585115/participacion-de-las-telecomunicaciones-y-la-radiodifusion-en-pib-mexico/[](https://es.statista.com/ estadisticas/585115/participacion-de-las-telecomunicaciones-y-la-radiodifusion-en-pib-mexico/) BNamericas. (2023). Radiografía de las telecomunicaciones en México. Disponible en: https://www.bnamericas.com[](https://www. bnamericas.com/es/reportajes/radiografia-de-las-telecomunicaciones-en-mexico)
La Jornada. (2025). Aprueba Senado la Ley de Telecomunicaciones. Disponible en: https://www.jornada.com.mx