En un sentido general, el
big data se define como datos cuyo volumen, velocidad de adquisición,
representación de datos, veracidad y valor potencial superan la capacidad de
los sistemas tradicionales de gestión de datos. Big data se caracteriza por un
modelo de 5V: el volumen indica que la generación y la recopilación de datos se
producen a escalas cada vez más grandes. La velocidad representa que los datos
se generan y recopilan de manera rápida y oportuna. La variedad indica heterogeneidad
en los tipos de datos, formatos, estructura y escala de generación de datos. La
veracidad se refiere a problemas de ruido y calidad en los datos. Finalmente,
el valor denota el valor que se puede obtener del procesamiento y la minería de
datos grandes.
domingo, 1 de marzo de 2020
miércoles, 22 de enero de 2020
Plataformas flotantes híbridas
La maximización de la producción de energía de los
sitios en alta mar es crítica, tanto en relación a mantener los costos bajos
como a minimizar el impacto ambiental y reducir el espacio ocupado. Esto es
especialmente importante en las regiones atlánticas, a los que la industria
eólica se mudará en la próxima década. Las plataformas híbridas para la
generación de energía aprovechan las
sinergias y los aspectos compatibles de diferentes tipos de energía o incluso
diferentes tipos de tecnología dentro de la misma industria.
domingo, 8 de diciembre de 2019
Las renovables marinas y la competición por el espacio marítimo
Aunque Europa es un líder mundial en energías renovables
marinas (ERM), el estado actual aún no es 100% favorable por diversas razones entre
las cuales el problema más importante se refiere a los diferentes usos del
espacio marino que inducen desafíos y conflictos de intereses entre las
actividades y usos de los interesados, y los objetivos de políticas que pueden
resolverse mediante la comprensión mutua, la cooperación y la comunicación
eficiente. Otros obstáculos en lo que respecta al desarrollo de ERM se refieren
al marco legal y regulatorio inadecuado, a las inestabilidades financieras
encontradas en algunos países, así como a la falta de planificación espacial
marina y gestión integrada de zonas costeras.
domingo, 24 de noviembre de 2019
Instalación y O&M en los dispositivos de energía marina
La instalación e operación y mantenimiento de
dispositivos de energía marina son relativamente caros. Se estima que los
costos anuales de operación y mantenimiento de los dispositivos de energía
oceánica pueden llegar a alcanzar 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 costes es estandarizar los equipos y procedimientos mediante la
cooperación en los campos de la investigación e industrial. Otras opciones de
mejora prometedoras incluyen el uso de herramientas de modelado para mejorar el
diseño y diseño de la matriz, lo que conducirá a una mayor eficiencia del
dispositivo y la matriz y una reducción de costes.
domingo, 10 de noviembre de 2019
El hormigón y la eólica flotante
El recurso mundial de energía eólica marina es enorme.
Según un informe de la Agencia Europea de Energía, se proyecta que el potencial
técnico 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 kilómetro cuadrado. En EE.UU., a 50 millas náuticas de la costa, el
potencial de energía eólica marina es de una potencia instalada total de 4150
GW, suponiendo 5 MW instalados por kilómetro cuadrado, según lo evaluado por
NREL. Obviamente, estos potenciales de energía eólica son mucho más de lo
necesario para satisfacer las demandas de electricidad en Europa y EE.UU. Se estima que el potencial de energía eólica marina
en China es de 750 GW sobre su área cercana a la costa con una profundidad de
agua inferior a 30 m y de varios miles de GW para las zonas entre 30-100m de
profundidad.
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