Ingeniería de Soluciones

Ingeniería de Soluciones

Más de 45 años desarrollando proyectos de ingeniería para instalaciones industriales en todas las especialidades técnicas

+45 Años de Experiencia
9 Sectores Estratégicos
100% Compromiso
Impulsa tu Proyecto

Sectores que transformamos

Experiencia multisectorial con soluciones de ingeniería especializadas para cada industria

Petróleo y Gas

Petróleo y Gas

En EIA21 contamos con cerca de 50 años de experiencia en Oil & Gas, especializados en downstream, refino y proyectos industriales complejos. Desarrollamos soluciones de ingeniería y gestión EPCM para refinerías, plantas de proceso y activos industriales, optimizando eficiencia, fiabilidad y costes operativos.

Gases Renovables

Gases Renovables

EIA21 desarrolla soluciones de ingeniería para gases renovables y proyectos de descarbonización, con especialización en hidrógeno verde, biogás, biometano, oxígeno y CO₂. Combinamos experiencia en procesos industriales y transición energética para diseñar instalaciones eficientes, sostenibles y adaptadas a los nuevos modelos energéticos.

Descarbonización

Descarbonización

EIA21 impulsa proyectos de descarbonización industrial mediante soluciones de ingeniería orientadas a la reducción de emisiones, la eficiencia energética y la integración de tecnologías sostenibles. Combinamos conocimiento industrial, innovación y viabilidad técnica para acelerar la transición hacia modelos productivos bajos en carbono

Energía

Energía

EIA21 cuenta con una amplia experiencia en proyectos de generación energética e infraestructuras eléctricas, desarrollando soluciones de ingeniería para tecnologías convencionales y renovables. Abarcamos todas las fases del proyecto, desde el diseño hasta la puesta en marcha, garantizando eficiencia, seguridad y fiabilidad operativa.

Tratamiento de Aguas

Tratamiento de Aguas

EIA21 desarrolla soluciones de ingeniería para tratamiento de aguas residuales, desalación, desmineralización y reutilización de aguas en entornos industriales, diseñando sistemas eficientes y sostenibles orientados a optimizar el consumo hídrico, garantizar la calidad del agua y cumplir con los requisitos medioambientales más exigentes.

Plantas Industriales

Plantas Industriales

EIA21 desarrolla proyectos de ingeniería para plantas industriales en sectores como siderometalurgia, minería, vidrio, cerámica, papel, alimentación y cemento. Con cerca de 50 años de experiencia, impulsamos la modernización tecnológica, la eficiencia energética y la optimización de procesos industriales mediante soluciones sostenibles y herramientas digitales avanzadas.

Química

Química

EIA21 cuenta con una amplia experiencia en ingeniería para plantas químicas y petroquímicas, desarrollando proyectos industriales de alta complejidad técnica. Ofrecemos soluciones orientadas al diseño, modernización y optimización de instalaciones, garantizando seguridad operativa, eficiencia de proceso y cumplimiento de las normativas medioambientales más exigentes.

Naval

Naval

EIA21 desarrolla proyectos de ingeniería naval y offshore para embarcaciones e infraestructuras marítimas, ofreciendo soluciones orientadas a la seguridad, fiabilidad operativa y optimización del rendimiento. Nuestra experiencia incluye diseño, modernización y supervisión de sistemas navales en entornos marítimos altamente exigentes.

I+D+i

I+D+i

La actividad de I+D+i de EIA21 está orientada al desarrollo de soluciones innovadoras aplicadas a la ingeniería industrial, integrando digitalización, automatización y tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia, sostenibilidad y competitividad de los proyectos industriales.

Proyectos destacados

Más de 40 años transformando industrias con soluciones de ingeniería excelentes

Gases Renovables

Nueva Planta de Hidrógeno con Electrolizadores 750Mw

EIA21 participó en el desarrollo de la ingeniería FEL, FEED e ingeniería básica de una planta de hidrógeno renovable de 720 MW en Francia. El proyecto, basado en tecnología de electrólisis alcalina, fue diseñado para producir hasta 144.000 Nm³/h de hidrógeno con una pureza superior al 99,8 %, contribuyendo al avance de las infraestructuras europeas de gases renovables.

Planta de Digestión Anaerobia y Producción de Biometano Green Park 5
Gases Renovables

Planta de Digestión Anaerobia y Producción de Biometano Green Park 5

Ingeniería Desarrollada multidisciplinar para la Planta de Biodigestión y Producción de Biometano Green Park 5 en Italia y en concreto la integración de planta mecánica y eléctrica. Partiendo de la ingeniería básica se definirán los equipos e integración de los mismos en la planta.

Optimización de Planta Piloto de Recuperación de Metales Preciosos
Plantas Industriales

Optimización de Planta Piloto de Recuperación de Metales Preciosos

Ingeniería de detalle para diagnóstico y mejora del proceso de lixiviación en planta piloto de reciclado de catalizadores, incrementando la fiabilidad operativa.

Ingeniería para Planta de Pirólisis de Residuos Plásticos
Plantas Industriales

Ingeniería para Planta de Pirólisis de Residuos Plásticos

Desarrollo de ingeniería básica y estimación CAPEX para el escalado industrial de una planta de reciclado químico mediante pirólisis para la producción de aceite reciclado.

Optimización del Circuito de Aceite Térmico en Planta Alimentaria
Descarbonización

Optimización del Circuito de Aceite Térmico en Planta Alimentaria

Ingeniería para el análisis y mejora del rendimiento del sistema de aceite térmico, optimizando la distribución de calor y la eficiencia energética en la planta de Eurosnacks en Medina del Campo, Valladolid.

Modernización de Turboexpansores en Planta de Separación de Aire
Gases Renovables

Modernización de Turboexpansores en Planta de Separación de Aire

Ingeniería de detalle y supervisión para la sustitución de turboexpansores en una planta de separación de aire, garantizando la integración de equipos y la continuidad operativa del proceso.

Nueva Planta de Producción de TMQ en Instalación Química
Química

Nueva Planta de Producción de TMQ en Instalación Química

Desarrollo integral de ingeniería (FEED, detalle y dirección facultativa) para una nueva planta de producción de TMQ de 10.000 t/año, incluyendo diseño 3D, supervisión de construcción y puesta en marcha en un entorno químico de alta exigencia técnica.

Unidad PSA para Recuperación de Hidrógeno en Refinería
Petróleo y Gas

Unidad PSA para Recuperación de Hidrógeno en Refinería

Desarrollo integral de ingeniería para la implantación de una nueva unidad PSA (Pressure Swing Adsorption) destinada a la recuperación y purificación de hidrógeno en la Refinería de Muskiz. El proyecto permitió transformar una corriente de hidrógeno de baja pureza en hidrógeno de alta pureza para reutilización en procesos de hidrotratamiento, mejorando la eficiencia energética y el aprovechamiento de recursos de la refinería.

Electrificación de Compresor mediante Sustitución de Turbina por Motor-Variador P69
Petróleo y Gas

Electrificación de Compresor mediante Sustitución de Turbina por Motor-Variador P69

Proyecto P69 de ingeniería multidisciplinar para la sustitución de una turbina por un sistema motor–variador de 2,4 MW en compresor industrial, incluyendo estudio de viabilidad, ingeniería de detalle y gestión de compras en entorno Oil & Gas.

Modernización de Compresores FCC con Electrificación de Accionamientos
Petróleo y Gas

Modernización de Compresores FCC con Electrificación de Accionamientos

Proyecto integral de ingeniería para la modernización de los compresores principales de la unidad FCC (Fluid Catalytic Cracking) de la Refinería de Muskiz, sustituyendo los accionamientos mediante turbinas de vapor por motores eléctricos de alta potencia equipados con sistemas avanzados de control de velocidad. La actuación permitió mejorar la eficiencia energética, incrementar la flexibilidad operativa de la unidad y avanzar en la electrificación de procesos críticos dentro de la refinería.

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7 julio 2026

Gases Renovables: una pieza clave de la transición energética industrial

La transición energética está impulsando una profunda transformación en la forma en que producimos, transportamos y consumimos energía. Entre las distintas soluciones disponibles para reducir las emisiones de carbono, los gases renovables se han consolidado como una de las alternativas con mayor potencial para descarbonizar la industria, aprovechar infraestructuras existentes y acelerar el desarrollo de una economía baja en carbono. En un contexto donde la electrificación no siempre resulta técnica o económicamente viable, vectores energéticos como el biometano y el hidrógeno renovable ofrecen nuevas oportunidades para reducir emisiones sin comprometer la competitividad industrial. ¿Qué son los gases renovables? Los gases renovables son combustibles obtenidos a partir de fuentes sostenibles y procesos con bajas emisiones de carbono. Entre los principales gases renovables destacan: Biometano Gas renovable obtenido a partir del upgrading del biogás generado mediante digestión anaerobia de residuos orgánicos. Tras su tratamiento, el biometano presenta características similares al gas natural, pudiendo utilizarse en las mismas infraestructuras e instalaciones existentes. Hidrógeno Renovable También conocido como hidrógeno verde, se obtiene mediante electrólisis del agua utilizando electricidad procedente de fuentes renovables. Se considera uno de los principales vectores energéticos para descarbonizar aquellos sectores industriales difíciles de electrificar. ¿Por qué son importantes los gases renovables? Los gases renovables desempeñan un papel fundamental dentro de los objetivos europeos de neutralidad climática. Su desarrollo permite: ✅ Reducir las emisiones de CO₂. ✅ Sustituir combustibles fósiles convencionales. ✅ Favorecer la economía circular mediante la valorización de residuos. ✅ Aprovechar las infraestructuras gasistas existentes. ✅ Almacenar energía renovable a largo plazo. ✅ Descarbonizar procesos industriales complejos. ✅ Incrementar la seguridad y diversificación energética. El papel del biometano en la transición energética El biometano se ha convertido en uno de los gases renovables con mayor crecimiento en Europa. Su principal ventaja es que puede inyectarse directamente en la red gasista o utilizarse en procesos industriales, movilidad y generación energética sin modificaciones significativas en las infraestructuras existentes. Además, contribuye al desarrollo de modelos de economía circular al transformar residuos ganaderos, agrícolas, agroalimentarios o urbanos en energía renovable. Hidrógeno renovable: el vector energético del futuro El hidrógeno renovable está llamado a desempeñar un papel esencial en la descarbonización de sectores industriales de alta intensidad energética. Sus aplicaciones abarcan: Refino y petroquímica. Industria química. Producción de fertilizantes. Metalurgia y siderurgia. Combustibles sintéticos. Movilidad pesada. Almacenamiento energético. Su integración permitirá reducir significativamente las emisiones en actividades donde otras tecnologías presentan mayores limitaciones. La experiencia de EIA21 en proyectos de gases renovables La viabilidad de los proyectos de biometano e hidrógeno depende de una correcta integración tecnológica, una planificación adecuada y una ingeniería capaz de coordinar múltiples disciplinas. En EIA21 participamos activamente en el desarrollo de proyectos vinculados a la transición energética y los gases renovables. Proyectos de biometano y biogás Durante los últimos años hemos desarrollado más de una docena de proyectos de biogás y biometano en: España Portugal Italia Reino Unido Colaborando con: Promotores de proyectos. Empresas EPC. Tecnólogos especializados. Operadores industriales. Fondos de inversión y entidades financiadoras. Capacidades de ingeniería Nuestros servicios abarcan todo el ciclo de vida del proyecto: Estudios de viabilidad. Ingeniería conceptual. Estudios FEED. Ingeniería básica. Ingeniería de detalle. EPCM. Gestión de compras. Supervisión de construcción. Puesta en marcha. Nuestro objetivo es transformar ideas y oportunidades en proyectos técnicamente sólidos y económicamente viables. Ingeniería para acelerar la transición energética El éxito de los proyectos de gases renovables depende de múltiples factores: Selección tecnológica. Integración de procesos. Optimización de CAPEX y OPEX. Cumplimiento regulatorio. Seguridad industrial. Constructibilidad. Operación futura de las instalaciones. Por ello, la ingeniería desempeña un papel clave en la reducción de riesgos técnicos y financieros. En EIA21 acompañamos a nuestros clientes desde las fases iniciales de estudio hasta la ejecución y puesta en marcha de las instalaciones, aportando una visión integral orientada a maximizar el valor del proyecto. El futuro de la energía pasa por los gases renovables La transición energética no dependerá de una única tecnología. La combinación de eficiencia energética, electrificación, recuperación de recursos, biometano e hidrógeno renovable permitirá construir sistemas energéticos más sostenibles y resilientes. Los gases renovables representan una oportunidad real para reducir emisiones, valorizar residuos y avanzar hacia una economía industrial más competitiva, circular y descarbonizada.

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7 julio 2026

Cómo Desarrollar una Estrategia de Descarbonización Industrial

La descarbonización industrial se ha convertido en una prioridad estratégica para empresas de todos los sectores. La presión regulatoria, los objetivos ESG, la volatilidad de los costes energéticos y la necesidad de mejorar la competitividad están impulsando la transformación de los modelos productivos hacia soluciones más eficientes y sostenibles. Sin embargo, descarbonizar una instalación industrial no consiste en aplicar una única tecnología. Requiere analizar los procesos existentes, identificar oportunidades de mejora y combinar distintas soluciones para maximizar la reducción de emisiones y el retorno de la inversión. En EIA21 ayudamos a nuestros clientes a desarrollar hojas de ruta de descarbonización adaptadas a las características específicas de cada instalación, integrando ingeniería, eficiencia energética y nuevas tecnologías. ¿Qué es la descarbonización industrial? La descarbonización industrial es el conjunto de actuaciones destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los procesos industriales. Su objetivo es disminuir el consumo de combustibles fósiles, optimizar el uso de la energía y facilitar la integración de fuentes renovables y tecnologías de bajas emisiones. Cada sector industrial presenta desafíos diferentes, por lo que las estrategias deben diseñarse de forma individualizada. Paso 1: Analizar el punto de partida El primer paso consiste en comprender cómo consume energía la instalación y dónde se generan las emisiones. Para ello, es necesario realizar: Auditorías energéticas. Balances de masa y energía. Inventarios de emisiones. Análisis de consumos térmicos y eléctricos. Evaluación de equipos e infraestructuras existentes. Este diagnóstico permite identificar los principales focos de mejora y establecer una línea base para medir resultados futuros. Paso 2: Maximizar la eficiencia energética La energía más sostenible es aquella que no necesita consumirse. Por este motivo, cualquier estrategia de descarbonización debería comenzar por la optimización energética de los procesos. Las medidas más habituales incluyen: Recuperación de calor residual Una parte importante de la energía utilizada en la industria se pierde en forma de calor residual. La recuperación y reutilización de esta energía permite: Reducir el consumo energético. Disminuir emisiones. Mejorar el rendimiento global de la instalación. Optimización de sistemas térmicos La mejora de: Redes de vapor. Circuitos de aceite térmico. Intercambiadores de calor. Sistemas de distribución energética. permite obtener importantes ahorros sin necesidad de grandes inversiones. Paso 3: Incorporar energías renovables térmicas Una vez optimizado el consumo energético, el siguiente paso consiste en sustituir parte de la energía convencional por fuentes renovables. Energía solar térmica La energía solar térmica permite generar calor renovable para aplicaciones industriales como: Producción de agua caliente. Lavado industrial. Esterilización. Calentamiento de procesos. District Heating y redes térmicas Las redes de calor permiten integrar diferentes fuentes energéticas para maximizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y reducir el consumo de combustibles fósiles. Paso 4: Electrificar procesos industriales La electrificación es uno de los principales vectores de la transición energética. Consiste en sustituir tecnologías basadas en combustibles fósiles por soluciones eléctricas más eficientes. Entre las aplicaciones más habituales destacan: Hornos eléctricos industriales. Calderas eléctricas para producción de vapor. Sustitución de turbinas de vapor por motores eléctricos. Sistemas de accionamiento mediante variadores de velocidad. En EIA21 hemos participado en proyectos de electrificación industrial que permiten reducir emisiones y mejorar la eficiencia operativa de instalaciones complejas. Paso 5: Incorporar gases renovables Existen procesos donde la electrificación no siempre resulta viable técnica o económicamente. En estos casos, los gases renovables representan una alternativa de gran interés. Biometano El biometano permite sustituir gas natural convencional utilizando infraestructuras existentes. EIA21 participa actualmente en proyectos de biogás y biometano en España, Portugal, Italia y Reino Unido, colaborando con tecnólogos, EPCistas y promotores a través de servicios de: Ingeniería básica. Estudios FEED. Ingeniería de detalle. EPCM. Hidrógeno renovable El hidrógeno renovable ofrece oportunidades para descarbonizar sectores difíciles de electrificar como: Refino. Petroquímica. Fertilizantes. Siderurgia. Combustibles sintéticos. Paso 6: Evaluar la viabilidad técnica y económica Toda estrategia de descarbonización debe sustentarse sobre criterios técnicos y financieros sólidos. Por ello, resulta fundamental desarrollar: Estudios de viabilidad. Análisis CAPEX. Evaluaciones OPEX. Estudios FEED. Evaluaciones de riesgos. El objetivo es identificar aquellas alternativas que proporcionen la mejor combinación entre reducción de emisiones, rentabilidad y seguridad operativa. El papel de la ingeniería en la transición energética La descarbonización industrial es un proceso complejo que requiere integrar múltiples tecnologías dentro de una estrategia coherente. En EIA21 desarrollamos soluciones que combinan: ✅ Electrificación industrial. ✅ Recuperación de calor residual. ✅ Energía solar térmica. ✅ Optimización energética. ✅ District Heating. ✅ Biogás y biometano. ✅ Hidrógeno renovable. ✅ Ingeniería FEED y EPCM. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a transformar los desafíos de la transición energética en proyectos viables, eficientes y sostenibles. No existe una única tecnología capaz de descarbonizar toda la industria. Las estrategias más exitosas son aquellas que combinan eficiencia energética, recuperación de recursos, electrificación y energías renovables adaptadas a las necesidades específicas de cada proceso. La transición energética se construye proyecto a proyecto, instalación a instalación y decisión a decisión. Y en ese camino, la ingeniería desempeña un papel fundamental.

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Electrificación Industrial: el motor de la transición energética en la industria
6 julio 2026

Electrificación Industrial: el motor de la transición energética en la industria

La electrificación industrial se ha convertido en uno de los principales motores de la transición energética. A medida que las empresas buscan reducir sus emisiones de carbono y mejorar su eficiencia energética, la sustitución de tecnologías basadas en combustibles fósiles por soluciones eléctricas emerge como una de las estrategias más eficaces para alcanzar los objetivos de descarbonización. Sin embargo, electrificar una instalación industrial implica mucho más que reemplazar equipos. Requiere rediseñar procesos, adaptar infraestructuras energéticas e integrar nuevas tecnologías capaces de mejorar el rendimiento operativo y reducir la huella de carbono de las instalaciones. ¿Qué es la electrificación industrial? La electrificación industrial consiste en sustituir sistemas que utilizan combustibles fósiles por tecnologías alimentadas mediante energía eléctrica. Este proceso permite reducir las emisiones directas de CO₂, aumentar la eficiencia energética y facilitar la integración de energía procedente de fuentes renovables. La electrificación puede aplicarse tanto a procesos térmicos como a sistemas mecánicos de gran potencia, convirtiéndose en uno de los pilares de la descarbonización industrial. ¿Por qué es importante electrificar los procesos industriales? La industria representa una parte significativa del consumo energético global y de las emisiones asociadas a la actividad económica. La electrificación permite: ✅ Reducir emisiones de gases de efecto invernadero. ✅ Disminuir la dependencia de combustibles fósiles. ✅ Mejorar la eficiencia energética de los procesos. ✅ Facilitar la integración de energías renovables. ✅ Reducir costes de operación y mantenimiento. ✅ Incrementar la sostenibilidad y competitividad industrial. Aplicaciones de la electrificación industrial La electrificación puede implantarse en múltiples sectores industriales y procesos productivos. Hornos eléctricos industriales La sustitución de hornos de gas por hornos eléctricos permite reducir de forma significativa las emisiones asociadas a procesos que requieren altas temperaturas. Un ejemplo de ello es la implantación de hornos eléctricos para la producción de lana de roca, sustituyendo tecnologías convencionales basadas en combustión. Sustitución de turbinas de vapor por motores eléctricos Los motores eléctricos ofrecen elevados niveles de eficiencia y un mejor control operativo. La sustitución de turbinas de vapor por motores eléctricos en compresores de alta potencia contribuye a mejorar el rendimiento energético y reducir los costes operativos. Calderas eléctricas para producción de vapor Las calderas eléctricas constituyen una alternativa eficiente para la generación de vapor industrial, especialmente cuando la electricidad procede de fuentes de energía renovable. Esta solución permite reducir las emisiones asociadas a sistemas tradicionales alimentados por gas natural o combustibles líquidos. Sistemas eléctricos de accionamiento y control La electrificación también incluye la modernización de sistemas de accionamiento mediante variadores de velocidad, motores de alta eficiencia y sistemas avanzados de control. Estas soluciones permiten optimizar el consumo energético y mejorar la flexibilidad operativa de las instalaciones. Principales retos de la electrificación Aunque los beneficios son significativos, cada proyecto de electrificación requiere un análisis técnico detallado. Entre los aspectos que deben evaluarse destacan: Disponibilidad de potencia eléctrica. Capacidad de las infraestructuras existentes. Requerimientos energéticos del proceso. Integración con sistemas ya instalados. Fiabilidad operativa. Viabilidad técnica y económica. Impacto sobre la calidad del producto. Por este motivo, la electrificación debe abordarse mediante estudios específicos que permitan identificar la solución más eficiente para cada instalación. Ingeniería para proyectos de electrificación industrial En EIA21 desarrollamos proyectos orientados a la electrificación de procesos industriales mediante una visión integral que combina ingeniería, eficiencia energética y viabilidad económica. Nuestros servicios incluyen: Estudios de viabilidad Evaluación técnica y económica de alternativas de electrificación y reducción de emisiones. Ingeniería conceptual y FEED Definición técnica de soluciones, análisis CAPEX y desarrollo de hojas de ruta para la transición energética. Ingeniería de detalle Diseño de instalaciones eléctricas, sistemas de potencia, instrumentación, control y automatización. Gestión de proyectos y EPCM Coordinación técnica de todas las disciplinas necesarias para implementar con éxito los proyectos de electrificación. Electrificación y transición energética: una visión integrada La electrificación es una de las herramientas más potentes para avanzar hacia una industria baja en carbono, pero su máximo potencial se alcanza cuando se integra con otras estrategias de descarbonización. La combinación de electrificación, recuperación de calor residual, energía solar térmica, biometano, hidrógeno renovable y sistemas energéticos inteligentes permite desarrollar instalaciones más eficientes, resilientes y sostenibles. Ingeniería para una industria más eficiente En EIA21 participamos en proyectos donde la electrificación de procesos industriales permite transformar desafíos energéticos en oportunidades de mejora operativa y ambiental. La transición energética se construye desde la ingeniería, integrando tecnologías capaces de reducir emisiones, optimizar recursos y mejorar la competitividad de la industria.

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