Proyecto AquaWind (Acuicultura + Eólica marina)

Proyecto AquaWind (Acuicultura + Eólica marina)

Fuente: Energías Renovables Marinas

El pasado 20 de Septiembre de 2019 se presentó en el Comité de las Regiones de la Unión Europea, bajo la denominación de “Transition towards blue and green economies in the Mediterranean” – Interreg Mediterranean, el proyecto AquaWind. Este es un proyecto conceptual que ganó su posición entre varios proyectos seleccionados como respuesta a las alternativas futuras para el crecimiento de las energías marinas.

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Uso del hormigón en las plataformas eólicas flotantes

Uso del hormigón en las plataformas eólicas flotantes

Fuente: Energías Renovables Marinas

El recurso mundial de energía eólica marina es enorme. Según un informe de la Agencia Europea de Energía, se proyecta que el potencial de la energía eólica sobre las aguas territoriales de la UE sea de 75000 TWh anuales para 2030, lo que supondría asumir una potencia instalada de 10 MW por km2. En EE.UU. según lo evaluado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) a 50 millas náuticas de la costa, el potencial de energía eólica marina es de 4150 GW, se podrían aprovechar 5 MW por km2.

Estos potenciales de energía eólica son mucho más de lo necesario para satisfacer las demandas de electricidad en Europa y EE.UU. En China se estima que el potencial de energía eólica marina es de 750 GW sobre su área cercana a la costa a una profundidad inferior a 30 m y de varios miles de GW para las zonas entre 30-100 m de profundidad.

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Reflexiones de los costos y mantenimiento de los convertidos de energías marinas

Reflexiones de los costos y mantenimiento de los convertidos de energías marinas

Fuente: Energías Renovables Marinas

La instalación, operación y mantenimiento de dispositivos de energía marina son caros; se estima que los costos anuales de operación y mantenimiento de estos dispositivos pueden llegar a ser de 3.4 a 5.8% del gasto de capital en comparación con el 2.3 a 3.7% para la energía eólica marina. Una forma de reducir esos costos es estandarizar los equipos y procedimientos mediante la cooperación en los campos de la investigación e industrial. Otras opciones de mejora incluyen el uso de herramientas de modelado para mejorar el diseño del conjunto, lo que conducirá a una mayor eficiencia y una reducción de los costos.

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Sistemas de transmisión para parques eólicos marinos

Sistemas de transmisión para parques eólicos marinos

Fuente: Energias Renovables Marinas

La conexión entre el parque eólico marino y la costa se puede hacer con tres tecnologías diferentes; cada una de estas tecnologías tiene ventajas y desventajas.

  1. AC (corriente alterna) de alto voltaje (HVAC)
  2. DC (corriente continua) de alto voltaje usando convertidores de línea conmutada (HVDC LCC)
  3. DC de alto voltaje utilizando convertidores de fuente de voltaje (HVDC VSC)
Cableado usado en trasmisión eléctrica marina
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Siemens Gamesa instalaran aerogeneradores off shore en Vattenfall. Holanda

Siemens Gamesa instalaran aerogeneradores off shore en Vattenfall. Holanda

Fuente: REVE

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) instalarán sus nuevos aerogeneradores offshore, de 11 MW de potencia, es la opción perfecta para el proyecto Hollandse Kust Zuid desarrollado por Vattenfall de Holanda; es el primer offshore del mundo construido sin subsidios. Este parque proporcionará energía eléctrica a tres millones de hogares holandeses.

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Las olas argentinas, una oportunidad más valiosa que el petróleo

Las olas argentinas, una oportunidad más valiosa que el petróleo

Fuente: Latin Clima

“Aprovechar una ola es una sensación impresionante”. El que habla es Alejandro Haim y aunque usted ya suponga que este artículo habla sobre energía undimotriz, o la posibilidad de generar electricidad a partir de las olas, el Jefe de Laboratorio de Energías Alternativas en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires (UTN), en realidad, habla de surf.

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OES longo V8 – Investigación de OES (Ocean Energy Systems)

OES longo V8 – Investigación de OES (Ocean Energy Systems)

Fuente: OES (Ocean Energy Systems)

Acá les dejamos un trabajo realizado por colegas de la Ocrean Energy Systems. Ellos están investigando al igual que nosotros, distintas tecnologías y alternativas para poder extraer energía del mar.

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Haliade-X: este es el generador eólico más grande del mundo con aspas de 107 metros

Haliade-X: este es el generador eólico más grande del mundo con aspas de 107 metros

Fuente: La Nación

La turbina de General Electric promete una capacidad de generación de energía limpia suficiente para abastecer a 16 mil hogares en Europa.
La firma General Electric presentó el generador eólico marino más grande del mundo con una altura de 260 m y aspas de 107 m de longitud. Con estas dimensiones, Haliade X 12 MW es un modelo que cuenta con un diámetro del rotor de 220 m y sus palas cubren una superficie de 38 m2.

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