domingo, 1 de marzo de 2020

El Big data en las energías renovables marinas


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.

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.