ÚLTIMOS AVANCES CIENTÍFICOS Y MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES EN EL DESARROLLO DEL SECTOR EÓLICO EN EXTREMADURA

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1 ÚLTIIMOS AVANCES CIIENTÍÍFIIC COS Y MEJJORES TÉCNIICAS DIISPONIIBLE ES EN EL DESARROLLO DEL SECTOR EÓLII IICO EN EXTREMADURA Anexo:: Mediidas Antiicolliisiión en Parques Eólliicos

2 Índice 1 Introducción Últimos Avances Científicos en Parque Eólicos Tendencias en el desarrollo de Aerogeneradores Visión de futuro en el diseño de los aerogeneradores Objetivos de los nuevos desarrollos tecnológicos Aerogeneradores de gran potencia (Segunda generación) Aerogeneradores de gran potencia (Tercera generación) Tecnologías del futuro Novedades en eólica marina Retos de la tecnología eólica en España MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD) Situación tecnológica actual del aerogenerador tipo (2012) Horizon 2020 y la Energía Eólica Estrategia Europea SET Plan Línea 1: Nuevos aerogeneradores y componentes Línea 2: Tecnología marina Línea 3: Integración en red Línea 4: Evaluación de recurso, planificación espacial y aceptación social. 38

3 ANEXO I. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA TECNOLOGÍA ANTICOLISIÓN DE AVES PARA PARQUES EÓLICOS Introducción Principales tipos de dispositivos anticolisión Sistemas para la detección directa de colisiones WT-Bird ID Stat: Identificación de Estadísticas Sistemas de seguimiento de actividad de las aves cerca de las turbinas TADS Sistemas Automáticos Para La Detección y Disuasión De Aves: DTBird Sistema Visual grabación automatizada (SVGA) Merlin Avian Radar Sistema de Monitoreo Acústico / termográfica Marino ( ATOM ) Otros sistemas: Estudios Previos para la implantación de los Parque Eólicos 57 3 Análisis comparativo de la Tecnología Anticolisión de Aves...58

4 1 Introducción El proyecto ALTERCEXA, aprobado en el marco de la primera convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Territorial Transfronteriza España-Portugal ( ) y coordinado por la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, tiene el objetivo general de fomentar la producción de energía con fuentes alternativas en las regiones de Centro, Alentejo y Extremadura. Establecimiento de la antena tecnológica formada por universidades, centros tecnológicos, empresas y organismos que fomenten la investigación, planificación, implantación y/o mejora de eficiencia energética, generación de energía con fuentes alternativas. Publicación de guías, técnicas, prácticas y novedades con respecto a distintas áreas temáticas en relación con las energías alternativas, movilidad sostenible, eficiencia energética. Promoción del mercado de la biomasa en dichas regiones. Impulso de las iniciativas que persigan implantar la movilidad sostenible en las ciudades de este área. Si bien existe en ambos lados de raya una similar política y normativa de fomento de las energías renovables, existen diversos problemas de introducción en mercado de las mismas y la necesidad de un mayor desarrollo y difusión de las mejores prácticas en todo el territorio. Estas problemáticas comunes a ambos lados de la frontera, necesitan ser abordadas conjuntamente de forma adecuada a través de la propuesta de soluciones innovadoras y eficaces. El presente informe analiza los últimos avances científicos y mejores técnicas disponibles (MTD) de manera que se facilite el control del impacto y contribuya a la toma de decisiones respecto a la incorporación de Buenas Prácticas Ambientales (BPA) y MTD en el sector de la eólica en Extremadura, todo ello enmarcado en el ámbito del proyecto ALTERCEXA. Para ello, se considerarán los diferentes modelos de aerogenerador y las infraestructuras asociadas a construir un parque eólico.

5 2 Últimos Avances Científicos en Parque Eólicos La política energética de la UE ha venido marcando el desarrollo de las Energía Renovables en el conjunto de los países de la zona europea, entre ellas, la de España. Además, la firma de Protocolo de Kyoto, y la política Horizon 2020, el alza de los precios en las energía convencionales, han ido llevando a crear la necesidad de reducir la demanda de combustibles fósiles para: 1. Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. 2. Minimizar los riesgos en la garantía de suministro eléctrico. 3. Rebajar la dependencia energética del exterior. 4. Moderar la transmisión de la renta creciente a terceros países. 5. Reducir el costo de producción energética En los últimos años, el mercado mundial de la energía eólica ha sido uno de los que ha experimentado un mayor crecimiento, siendo en el año 2012 un 10% mayor con respecto al 2011, y los cerca de 45 GW de nueva potencia eólica instalada ha supuesto unas inversiones de alrededor de 56 millones de euros. La potencia total instalada a nivel mundial a finales de 2012 fue de 282,5 GW, que representa un crecimiento acumulado de más de 19 %, una excelente tasa de crecimiento industrial, dado el clima económico existente, y a pesar de ser más baja que la tasa media de crecimiento anual en los últimos 10 años, que se sitúa en alrededor del 22 %.

6 El 2012 fue otro año récord para la energía eólica, ya que se pusieron en operación más megawatios que cualquier otra tecnología renovable a pesar de la incertidumbre política en los mercados clave. El top de los 10 países sigue representando más del 85 % de la capacidad mundial instalada, pero el mercado ha seguido ampliándose y alrededor de 44 países han incrementado su capacidad durante el 2012, y ya al menos existen 64 países que tenían más de 10 MW instalados, y 24 tenían más de 1 GW en funcionamiento. Desde finales de 2007 hasta el 2012, la tasa anual de crecimiento promedio de la potencia eólica instalada ha sido de 25 % a nivel global. Área Potencia Acumulada Potencia Acumulada Tasa Incremento (MW) 2012 (MW) 2012 Europa % Norteamérica % América Central y Suramérica % África % Asia % Oceanía % Total Mundial % Situación de la energía eólica mundial. (2012).

7 El hecho de que las turbinas eólicas hayan incrementado su rango de potencias de apenas unos cuantos KW hasta aerogeneradores de alrededor de 3 MW ya disponibles en el mercado para aplicaciones en alta mar, ha permitido al mercado experimentar este fuerte crecimiento, apoyado en que los fabricantes de turbinas eólicas han reducido el costo de la generación mediante la implementación de técnicas de fabricación, y empleando las ventajas que dan las últimas herramientas de ingeniería, aplicando nuevos conceptos a diseños existentes para el incrementando del tamaño de las turbinas. El desarrollo de la tecnología ha permitido reducir los costos de la energía mediante el incremento del tamaño de las turbinas. Así, ya en el año 1997 el promedio de las turbinas se encontraba desde los 600 a los 750 kw, siendo ya en el año 2000 generalizado entre los fabricantes la instalación de maquinas entre 1 y 2 MW. En la actualidad, los fabricantes se encuentran desarrollando aerogeneradores de mayor potencia, con el enfoque dirigido hacia las instalaciones eólicas offshore. Capacidad eólica instalada en España (2013) Al cierre del año 2012, en España se encontraban instalados un total de , correspodiendo su energía producida al.41% de la energía eléctrica consumida en toda España durante este año. Pero esta potencia instalada en España, hasta dónde podría crecer ya que en la actualidad la densidad eólica en España en MW/1000 km2 es menos de la mitad de la ya existente en Alemania. España: 30 MW/1000 km2

8 Alemania: 62.3 MW/1000 km2 EUROPA-27: 12.2 MW/1000 km2 A la vista de estos datos, las últimas estimaciones indican que la capacidad en tierra podría ser capaz de albergar hasta MW en Cambio climático y Energía Eólica. En la actualidad, la Energía Eólica juega un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, y sin duda alguna se incrementará en los próximos años, no sólo ya como fuente de energía en los países desarrollados, sino que su implantación en los países en vías de desarrollado y subdesarrollados, permitirá además del crecimiento económico de los mismos, la eliminación de los efectos que podrían tener el uso de las fuentes de energías fósiles en su lugar. Sin duda alguna, el aprovechamiento masivo de la energía eólica ha contribuido a la reducción de emisiones de CO2. Así, según los datos del Informe Pure Power Wind (EWEA, 2007) en los distintos países de la UE esta reducción ha sido especialmente significativa, como en España (8,8%), Dinamarca (8,5%) y Portugal (6,2%) Reducción de emisiones de CO2 por la producción de energía eólica en el año 2007 en los distintos países de la UE. Fuente: EWEA Informe Pure Power Wind energy scenarios up to 2030

9 Actualmente, la tecnología de los Aerogeneradores se encuentran principalmente localizada en Europa, EE.UU y Asía, siendo su estado actual el siguiente: Europa: EEUU: Asia: Comercialmente: Aerogeneradores de 2-6 MW ( metros de diámetro de rotor) Prototipos: Aerogeneradores de 6-10 MW Diámetro de rotor: Metros. Comercialmente: Aerogeneradores de 2-3 MW ( metros de diámetro de rotor). Prototipos: Aerogeneradores de 2,5 MW Comercialmente: Aerogeneradores de 2-3 MW ( metros de diámetro de rotor). Prototipos: Aerogeneradores de 6-9 MW En el 2020 la energía eólica será la tecnología que más contribuirá al crecimiento de la producción eléctrica procedente de energías renovables. Es significativa la predicción que estima que la energía eléctrica en Dinamarca para el año 2050 será 100% renovables, siendo la mitad de ella, energía eólica. CONTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA 2020 EÓLICA AL OBJETIVO 2020 UE RENOVABLES 20% ELECTRICIDAD 35% ENERGÍA EÓLICA 12% ENERGÍA MARINA % En Europa: 2020 el Objetivo global 20% de la demanda eléctrica En 2020 se prevé alcanzar una producción de casi 500 TWh con 180 GW instalados (Entre el 11 y el 14% de la demanda eléctrica). En 2030 se prevé alcanzar una producción de electricidad cercana a los 1000 TWh con 300 GW instalados. (Entre el 21 y el 28% de la demanda eléctrica)

10 Según el US DOE, en el 2030 la energía eólica puede ser la mayor fuente de energía en EEUU contribuyendo con el 20% de la electricidad consumida. Estos datos, sobre el incremento tanto en la instalación como en la producción energética mediante Energía Eólica, solo vienen a significar: Reducción de la emisiones de dióxido de carbono en un 25% Reducción del uso de gas natural en un 11% Reducción del consumo de agua asociado con la generación de electricidad by 15 billones de litros. (15 x 1012 litros) Incremento de los beneficios en las comunidades locales en $1.500 Millones (750 Millones de Euros) Generación de alrededor de puestos de trabajo con un promedio de más de trabajadores directamente trabajando en la industria eólica. En cuanto a los mercados de la energía eólica, se prevé que los mayores se encontrarán en China, India, Latinoamérica, Africa Mayores mercados para la E. Eólica en el futuro

11 2.1 Tendencias en el desarrollo de Aerogeneradores Los últimos avances científicos, estiman que la I+D en Energía Eólica se dirigirá a satisfacer las siguientes demandas del mercado: Desarrollo de aerogeneradores competitivos para lugares con bajo potencial eólico. Aprovechamiento de la energía eólica en instalaciones marinas. Desarrollo de la tecnología eólica para generación distribuida. Para poder ir en aumento la capacidad instalada de Energía Eólica se deberán cumplir las siguientes premisas, o retos como fuente de energía: Reducción del coste de la energía, mediante la entrada en el régimen ordinario de producción eléctrica, y el aumento del tamaño de los aerogeneradores. Garantizando el suministro, con herramientas de predicción más precisas, e investigando en soluciones de almacenamiento masivo de energías Reciclabilidad de los aerogeneradores utilizando en su construcción nuevos materiales con mayor facilidad para su gestión medioambiental. Reducción del impacto, con la puesta en marcha de parques eólicos con aerogeneradores de mayor potencia, y evitando su colocación en zonas de alto valor paisajístico. Reducción de los problemas logísticos, relacionados con las infraestructuras de evacuación, y en especial, diseñar soluciones de menor peso y tamaño específico. 2. Optimización del diseño. 3. Incremento de la eficiencia. 4. Simplificación de la tecnología. 5. Mejora de la disponibilidad. 6. Aumento de la integración en red. 7. Desarrollo de nuevos mercados. 8. Reducción del impacto medioambiental.

12 2.1.1 Visión de futuro en el diseño de los aerogeneradores Según se recoge en el proyecto UPWIND, en el futuro se va a tender a escalar y optimizar para potencias mayores los diseños de aerogeneradores ya existentes, de cara a desarrollar principalmente futuras aplicaciones marinas (offshore), teniendo en cuenta: La diferencia de escala. Optimización de aerogenerador como un componente más del parque eólico. Condiciones externas diferentes. Asimismo, dicho proyecto analiza cuáles serán claves a la hora de diseñar los aerogeneradores que compondrán los parques eólicos que se instalarán en un futuro, encontrándose entre ellas, las siguientes: -Un diseño enfocado a la robustez de los aerogeneradores. Eliminación del cambio de paso acoplado a una velocidad variable. Un diseño modular, que permita su recepción en el puerto, y avances en la monitorización de las condiciones de operación. Nuevos diseño para su instalación, dos palas, a prueba de impactos. Diseño para masa reducida, con alta velocidad de punta de pala, control activo de capa límite, materiales y control avanzados Tendencia de los aerogeneradores diseño aerogeneradores

13 2.1.2 Objetivos de los nuevos desarrollos tecnológicos Para un impulso definitivo del sector eólico que le permita encontrarse al mismo nivel que las energías convencionales, en un mercado cada día más competitivo, donde, entre otros factores, la eficiencia, la reducción de costos, y la protección del medio ambiente y el Cambio Climático, son cada día más demandados por el usuario final, se precisa que esta energía cumpla unos objetivos destacándose entre ellos, los que se describen a continuación: 1. Reducción de costes de generación. 2. Optimización del diseño. 3. Incremento de la eficiencia. 4. Simplificación de la tecnología. 5. Mejora de la disponibilidad. 6. Aumento de la integración en red. 7. Desarrollo de nuevos mercados. 8. Reducción del impacto medioambiental.

14 Reducción de costes de generación Reducción del coste especifico de los aerogeneradores. Reducción de los costes de instalación. Reducción de los costes de O y M. Mejora en el rendimiento de la transformación. Mejora de la disponibilidad. Aumento de la producción con torres más altas en tierra (hasta 120 metros) Optimización del diseño Incremento de la captura energética. Reducción de cargas. Diseños SOFT Palas flexibles. Bujes articulados. Torres flexibles. Velocidad variable. Nuevas estrategias de control. Control activo en función de nivel de cargas. Control predictivo Nuevos materiales/combinaciones y nuevos procesos de producción.

15 Incremento de la eficiencia Nuevos perfiles aerodinámicos. o Desarrollo de perfiles aerodinámicos a medida o 3D y aerodinámica no estacionaria. o Aerodinámica del rotor operando en pérdida. Nuevos diseños de palas. o Nuevos materiales. o Reducción de ruido. Velocidad variable. o Nuevos generadores. o Nuevos convertidores Nuevas tecnologías en el rotor Formas en planta que incorporan perfiles romos en el borde de salida Palas biplanas Perfiles con elementos de control: Flaps, microtabs, succión o soplado de capa limite Sistemas de geometría variable. Actuadores en las palas Acoplamiento aeroelástico Prebending Sistemas de geometría variable Tecnologías inteligentes Sistemas flexibles Palas flexibles Bujes flexibles Cambio de paso para cada pala en lugar de un paso colectivo.

16 Cambio de paso individual y control inteligente del borde de salida Pala acoplada torsión-flap Control proactivo del aerogenerador, mediante medida del viento frente al rotor mediante LIDAR s dispuestos en la góndola del Aerogenerador Fabricación de las palas del aerogenerador E-70 2 MW de ENERCON Procedimiento de fabricación integral de palas IntegralBlade patentado por SIEMENS Molde cerrado, pala sin pegado

17 Nuevos sensores Actuadores Piezo-eléctricos (Thunder, microtabs) Sensores de esfuerzos mediante sistemas micro electromecánicos (MEMS) o estructuras de antena superficial (SAS) Fibra óptica embebida para medida de cargas, vibraciones, temperatura, aceleración (ángulo de paso, posición del rotor), detección de grietas y de impacto de rayos (impacto, máxima corriente, energía especifica) Nuevos materiales o o o o o o o o o Materiales para palas: Fibra reforzada y materiales básicos tipo sandwich, para mejorar propiedades mecánicas y reducir el peso especifico y reducir los tiempos de fabricación y los costes de producción. Desarrollo de nuevos revestimientos con mayor resistencia a la erosión, mejores características de autolimpiado y protección a rayos ultravioleta. Desarrollo de nuevos aceros con mejores propiedades para la torre y estructuras soporte y técnicas relacionadas con la soldadura Desarrollo de nuevos tipos de hormigón con mejores caracterísiticas para fabricar cimentaciones monopilares, de gravedad para aplicaciones marinas profundas. Mejora de las técnicas de fundición: hierro dúctil libre de escoria y estructuras ligeras de material compuesto para sustituir los componentes de hierro fundido Materiales poliméricos (Termoplásticos (PA6) Facilidad de fabricación, Facilidad de reciclado Nuevas fibras: Carbono, Kevlar, Vegetales (Cáñamo ), Polietileno de alta resistencia. Materiales nanoestructurados Biocomposites, nanocomposites, Material con fibra reforzada

18 o El material dominante en las góndolas seguirá siendo el acero, con incremento progresivo de otros materiales más ligeros como aluminio y materiales compuestos. o Las palas continuarán principalmente fabricadas con GRP (Fibra de vidrio poliester), mientras el uso de CFRP puede ayudar a reducir peso y coste. o Buenas propiedades a fatiga de la madera (balsa, abedul..) con resina epoxy. Fabricación de torres de hormigón Diseño aerogenerador BARD 6.5 MW Transmisión normal doble salida 2 Transmisiones hidrodinámicas Voight Turbo Voigh Wind drive de 3.25 MW cada una 2 Generadores Síncronos

19 Nuevas tecnologías mecánicas Trenes de potencia con varias salida para reparto de par en varios generadores Cajas con engranajes helicoidales de evolvente ovoide para distribución de cargas. Sistema Windrive. Convertidor hidrodinámico de par para regulación de velocidad variable (Hasta 10 MW). Sistema GyroTorque limitador de fluctuaciones del par motor y permite regulación de velocidad variable El objetivo es reducir peso y coste (inversión y O&M). Reducción de las etapas de multiplicación. Difícil con potencias mayores excepto combinaciones con GIP Cajas planetarias: Problemas con eje intermedio y alta velocidad Nuevas tecnologías eléctricas Velocidad variable con dos o más generadores de distinta tecnología (síncrono control y asíncrono a red) Generador síncrono directamente acoplado a la red mediante transmisión hidrodinámica o mecánica controlada. Electrónica de alta tensión. Arquitecturas de Accionamiento Directo con generadores de imanes permanente. Convertidor multinivel con diodo anclado al neutro. Convertidor multifase intercalado Generadores de inducción con rotor cortocircuitado y convertidores matriciales Configuración híbrida: caja de una etapa y generador de imanes permanentes de baja velocidad Generadores superconductores para grandes potencias.

20 SWT Concepto Direct Drive Generador de imanes permanentes Refrigerado por aire Generador síncrono directamente acoplado a la red mediante transmisión hidrodinámica DEWIND Sistema de cambio de paso hibrido con sistema actuador hidráulico que actúa en todas las palas por igual y un accionamiento de ajuste. Tambien operan con variación de velocidad mediante generador asíncrono doblemente alimentado GADA. La nueva D8.2 de 2 MW con generador síncrono sin escobillas y caja o convertidor de par hidrodinámico (Winddrive) fabricado por la empresa alemana Voight Nuevos generadores para eólica Búsqueda de alternativas al Neodimio-Disprosio. NdFeB (debido al incremento de costes) Nuevas ferritas sintetizadas: Fe16N2 (Alto magnetismo 18% más que el NdFeB). Nuevas configuraciones: Sistemas magnéticos híbridos: Combinan electroimanes e imanes permanentes. Métodos alternativos de bobinado del generador Uso de nuevas fuentes de nuevas tierras raras: Depósitos de sulfuro masivos en el fondo del mar. Diseño de nuevo generador de imanes permanentes situados en el rotor exterior que integra de forma combinada el eje principal, el rodamiento principal, la caja

21 multiplicadora y el freno mecánico. (Diseñado por la ingeniería finlandesa The Switch). Primer prototipo integrado en aerogenerador Dongfang Electric Machine (China) Sea Titan de 10 MW (American superconductor AMSC Windtec) Nuevas tecnologías de control Aumento de la energía capturada mediante controles adaptativos. Reducción de cargas mecánicas mediante control por posicionamiento de polos y estrategias DAC Simplificación de la tecnología Integración del tren de potencia. Diseños sin caja de multiplicación. Generadores de imanes permanentes. Estrategias de regulación pasiva. Orientación libre (sotavento). Diseños de fácil montaje/desmontaje.

22 Mejora de la disponibilidad Diseños certificados (IEC , , IEC ) Análisis de fallos en el diseño. Calidad de fabricación (ISO 9001). Manuales de operación y mantenimiento adecuados. Mantenimiento predictivo Aumento de la integración en red Mejora de la calidad de la energía. Desarrollo de modelos de simulación para comportamiento frente a posibles eventos en la red. Desarrollo de nuevas estrategias de control. Adaptación de parámetros.(turbulencia, ruido, red..) Desarrollo de herramientas de predicción del recurso eólico. (6-24 horas) Desarrollo de tecnologías competitivas de almacenamiento de energía. Integración de estrategias avanzadas de gestión de la demanda. Control a distancia de demanda en función de la producción eólica: desalación, hidrógeno, frío. Desarrollo de sistemas híbridos conectados a red Reducción del impacto medioambiental Diseños reciclables. Uso de nuevos materiales. Reducción del impacto acústico. Nuevos perfiles. Diseño de punta de pala. Velocidad variable. Reducción del impacto visual.

23 Grandes aerogeneradores. Diseños estéticos e integrados en el paisaje Desarrollo de aerogeneradores para Nuevos Mercados Altos/Bajos vientos. Sitios con orografía compleja. Aplicaciones marinas. (Off-shore) Aerogeneradores de pequeña potencia Aplicaciones aisladas de red. Sistemas eólico-diesel Desalación de agua de mar Producción directa de hidrógeno. Integración en edificios Aerogeneradores de gran potencia (Segunda generación) Aerogeneradores de gran potencia (Tercera generación)

24

25 2.1.5 Tecnologías del futuro Aunque como se ha comentando anteriormente, la tecnología a aplicar en los parques eólicos se encuentra en continuo desarrollo, los prototipos que se vienen diseñando hace pronosticar que un futuro la evolución de los aerogeneradores puede que cambien completamente la visión que tenemos de ellos en un futuro próximo. Algunos diseños como los aerogeneradores multirotores, las turbinas sin torre de soporte, o la tecnología Sky WindPower, harán sin lugar a dudas que los parque eólicos que hoy conocemos, puedan ser muy diferentes a los que conocemos hoy en día..

26 2.1.6 Novedades en eólica marina Eólica Marina sobre fondo de mar Eólica marina flotante Sistemas combinados Eólicosoceánico

27 2.1.7 Retos de la tecnología eólica en España Los retos a los que se enfrenta la tecnología eólica poseen en España una especial relevancia, no solo por ser uno de los países con mayor potencia, si no ante todo por la valor que en la industria española posee el desarrollo de un sector económico estratégico como el de las energías renovables, y en especial, la eólica. Ante ello, el sector se enfrenta a sus propios desafíos que, supondrían una verdadera revolución y contribuirían a situar a la industria en referente a escala global. Alguno de ellos, se recogen entre los siguientes: Desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía Bombeo hidráulico. Aire comprimido. Baterías de flujo. Hidrógeno. Desarrollo de tecnología eólica para aplicaciones marinas gran profundidad. Desarrollo de tecnología eólica para generación distribuida. Autogeneración

28 Un ejemplo de desarrollo de aerogeneradores para nuevos Mercados. La eólica en entorno urbano: Autogeneración La I+D en Mapas eólicos urbanos se enfrenta a grandes retos como: Gran dificultad para cuantificar el efecto de los obstáculos. El flujo de viento es sobretodo turbulento. Se dan importantes variaciones espaciales en pocos metros. Ejemplo: UrbaWind, de Meteodyn Desarrollo de aerogeneradores para nuevos Mercados: Eólica en entorno urbano: Autogeneración Integración en viviendas. Aerogeneradores de eje vertical.

29 Integración en viviendas. Eólica integrada en los edificios

30 3 MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD) La Ley 16/2002 relativa a la Prevención y Control Integrado de la Contaminación, tiene como objetivo evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación en su conjunto, mediante sistemas de prevención y control que eviten su transmisión de un medio a otro. Lo dispuesto en esta legislación, es de aplicación al conjunto de actividades industriales recogidas en el anejo I, de la Ley 16/2002, entre las que se encuentran algunas de las actividades del sector electromecánico e instalaciones. El Real Decreto 509/2007, aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de esta Ley. El plazo de aplicación distingue entre instalaciones nuevas (entendidas como las creadas tras la entrada en vigor de la ley), y las ya existentes, para las cuales establece un periodo de adaptación hasta el 30 de octubre El listado actualizado de los complejos industriales incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley IPPC puede ser consultado en el Inventario de Instalaciones IPPC y existe un Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER-España) donde se relacionan las instalaciones y sus emisiones de contaminantes. Los aspectos más relevantes de esta regulación son: Introduce el concepto de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) como referencia para establecer los Valores límites de Emisión, (VLE). Introduce la figura de un permiso único, la Autorización Ambiental Integrada (AAI), integrando y coordinando procedimientos y autorizaciones existentes. Fomento del dialogo y el intercambio de información entre las administraciones y sectores industriales, para establecer planes de actuación y acuerdos voluntarios que permitan alcanzar los objetivos y plazos fijados por la ley. Promueve la puesta en práctica del principio de transparencia informativa, a través de actuaciones como el inventario EPER, o ya el estipulado en el

31 recientemente aprobado Reglamento 166/2006, relativo al Registro E-PRTR, y otros mecanismos de información. En cuanto a las repercusiones directas para las empresas, cabe destacar: La exigencia de estar al corriente de las MTDs definidas o consideradas para su sector. La simplificación de los trámites administrativos. Mediante el Registro EPER y otros mecanismos de información la promoción de la transparencia informativa de las complejos industriales hacia el público y otras partes interesadas.

32 3.1 Situación tecnológica actual del aerogenerador tipo (2012) Según todos los datos actuales, el estado del arte de la tecnología de los aerogeneradores se encuentre desarrollándose en la siguientes materias: Eje horizontal. Tripala a barlovento. Regulación por pérdida / cambio de paso. (20/80) Velocidad constante/variable.(20/80) Generador de inducción doblemente alimentado o generador síncrono multipolar (70/30). Multiplicadora híbrida de ejes paralelos /planetaria. Torre tubular hibrida de acero-hormigón. Hoy en día, la tecnología a nivel mundial se encuentra situada en los siguientes puntos: En Europa comercialmente hablamos de Aerogeneradores de 2-6 MW ( metros de diámetro de rotor), y de prototipos de Aerogeneradores de 6-10 MW, con un diámetro de rotor: Metros. En EEUU comercialmente hablamos de Aerogeneradores de Aerogeneradores de 2-3 MW ( metros de diámetro de rotor), y de prototipos de Aerogeneradores de de 2,5 MW. Y en Asia, se están comercializando Aerogeneradores de 2-3 MW ( metros de diámetro de rotor), y se están investigando prototipos de Aerogeneradores de 5-6 MW. En la siguiente tabla, se puede apreciar las evoluciones tecnológicas de los aerogeneradores desde el año 1990 hasta el 2005.

33 En estos momentos, la tecnología se encuentra muy madura pero continuamente en desarrollo muy dinámico, con falta de experiencia en operación y mantenimiento a largo plazo, especialmente en aplicaciones marinas, faltando plantas de ensayo especializadas para equipos de gran tamaño y potencia (10-20 MW). Todos estos avances nos permitirían conocer el límite de potencia de un aerogenerador, la máxima potencia integrable en red.

34 4 Horizon 2020 y la Energía Eólica 4.1 Estrategia Europea SET Plan El SET Plan es un plan de la UE comenzado en el año 2007, para desarrollar las tecnologías energéticas bajas en carbono. Uno de sus objetivos es establecer y poner en marcha Iniciativas Industriales Europeas (IIE) a largo plazo (hasta 2020), a través de programas a gran escala capaces de acelerar el desarrollo de las tecnologías seleccionadas con el ánimo de contribuir eficazmente a la descarbonización de la economía europea y del sistema energético.

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