GE espera crear turbinas de viento

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1 Programa ARPA-E General Electric desarrolla palas de tela para aerogeneradores GE espera crear turbinas de viento mucho más baratas, y abrir nuevas vías para diseñarlas, abandonando las rígidas aspas de fibra de vidrio que se utilizan hoy en día en favor de otras hechas de tela. GE señala que el proyecto, que recientemente recibió casi 3 millones de euros de financiación por parte de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Energía de Estados Unidos (ARPA-E, por sus siglas en inglés), podría reducir los costes de las aspas eólicas en un 40%. Una forma de reducir el coste de la energía eólica es crear turbinas más grandes. Pero a medida que las aspas se han ido fabricando cada vez más grandes, los costes de producción han ido aumentando también, según Wendy Lin, ingeniera principal de GE. Eso está contrarrestando algunas de las ventajas de las turbinas más grandes. "Sabemos que realmente tenemos que lograr un cambio drástico en la forma en que creamos estas aspas, para reducir el coste del sistema", asegura. GE se propone utilizar una tela significativamente diferente a las telas de larga duración utilizadas hoy en día en arquitectura. Estos proyectos utilizan poliéster, que no sería lo suficientemente duradero como para usarse en turbinas eólicas, afirma Lin. En su lugar, GE tiene previsto utilizar telas hechas a base de vidrio. De hecho, incluso las actuales aspas de fibra de vidrio para turbinas eólicas usan fibra de vidrio al principio del proceso. Las aspas adquieren rigidez mediante la cementación del tejido con resina de plástico rígido. GE planea utilizar una resina blanda y gomosa en su lugar, permitiendo que la tela conserve cierta flexibilidad. Esa flexibilidad hará que sea más resistente que la rígida fibra de vidrio, lo que a su vez permitirá utilizar menos material, y así reducir los costes de materiales y el peso. El diseño requiere un marco que sea similar a los largueros y las costillas que 65 se utilizan en las alas de un avión. La tela se estira sobre ese marco. Esta estructura podría ser mucho más barata de fabricar que las aspas de fibra de vidrio, que requieren formas tan grandes que los trabajadores deben caminar dentro de ellas para depositar capas de fibra de vidrio. Hay mucho margen de error en este proceso de trabajo intensivo, por lo que se necesitan trabajadores altamente cualificados y caros. El nuevo diseño no requiere formas grandes y caras, y las aspas se podrían fabricar de una forma más automatizada. Si GE logra reducir el coste de las aspas en un 40%, reduciría los costes generales de la turbina de viento en hasta un 10%. Los beneficios podrían ir más allá de esta reducción de costes, puesto que las aspas a base de tela podrían permitir nuevos diseños, como por ejemplo aspas que modifiquen su forma para adaptarse a las cambiantes condiciones del viento. Los nuevos métodos de fabricación también eliminarían las restricciones sobre el tamaño de las aspas impuestas por la dificultad de transportar aspas largas y anchas, haciendo que las turbinas de gran tamaño resultasen prácticas. GE indica que en última instancia podría montar las aspas in situ, en lugar de en una fábrica. Bajo el programa de la ARPA-E, GE determinará la mejor manera de fabricar las aspas, tratando de resolver problemas como el del modo de colocación de la tela en el marco. "Este trabajo no va a ser fácil", asegura Lin. "Pero hemos identificado los riesgos". GENERAL ELECTRIC España y Portugal tlf

2 Despacho Delegado y Telemedida en Tiempo Real Axpo Iberia inaugura su Centro de Control y Operación de Generación Eléctrica Axpo Iberia ha puesto recientemente en funcionamiento su Centro de Control y Operación de Generación Eléctrica (CECOGEL), que incluye un nuevo servicio de Despacho Delegado y Telemedida en Tiempo Real para atender de forma más eficaz a sus más de MW repartidos en un gran número de instalaciones de generación (tanto parques eólicos como centrales hidráulicas, plantas termosolares, parques fotovoltaicos, plantas de cogeneración y biomasa) y subestaciones transformadoras (SET), distribuidas a lo largo de la geografía nacional. Centro de Control de Generación y Despacho Delegado El Centro de Control y Operación de Generación Eléctrica (CECOGEL) de Axpo Iberia está homologado por REE -en cumplimiento con la normativa vigente- y prestará un servicio de 24 horas al día los 365 días del año ofreciendo las siguientes prestaciones: Servicios de Centro de Control y Despacho Delegado. Supervisión, Control y Operación de Subestaciones (SET). Captura y tratamiento de información en tiempo real. Supervisión y Control de funcionamiento de equipos de Comunicaciones. Informes de operación diarios, semanales y mensuales. Ingeniería para el Control del Ruido ICR ha finalizado recientemente la fase final del proyecto de I+D Invent, basado en el estudio del Análisis Modal Operacional (OMA), para el fabricante de aerogeneradores Alstom Wind. El trabajo de ICR en este proyecto ha consistido en el desarrollo de un software hecho a medida para la realización del Análisis Modal Operacional en aerogeneradores. La principal novedad que incorpora este Monitorización del estado de las plantas y producción en tiempo real. Servicios de valor añadido a productores y consumidores. Simulación de pruebas de acreditación de gestionabilidad y participación en servicios complementarios. Zona de Regulación (secundaria), Terciaria y gestión de servicios. Rearme de SET y arranque de máquinas de parques eólicos en tiempo real. Telemando y Telecontrol de instalaciones. Herramienta de Gestión y Optimización de Activos de Producción Eléctrica. Sistema de Control en Tiempo Real En cuanto al Sistema de Control en Tiempo Real de Axpo Iberia, ofrece las siguientes soluciones diferenciadoras a sus clientes: Alta disponibilidad, basada en tecnologías estándar redundadas (adaptada a los software respeto a otros disponibles en el mercado es su capacidad de automatizar el proceso del OMA. A partir de registros temporales, a diferentes velocidades de viento, el software es capaz de generar, de forma automática, diagramas de evolución de las frecuencias propias del aerogenerador en función de la velocidad del viento. Finalmente, ICR ha realizado una formación específica al principales protocolos de comunicación tales como Modbus, IEC , IEC , OPC, etc.) siendo una solución robusta, adaptable y evolutiva. Comunicaciones seguras entre las instalaciones y el Centro de Control dado que se llevan a cabo mediante VPNs, garantizando la confidencialidad en la transmisión de la información. Mejora del rendimiento de las plantas y subestaciones, optimizando el reparto de las limitaciones (consignas) para plantas conectadas a un mismo nudo (tiempo de respuesta y disponibilidad 24x7 para todos los clientes). Acceso de los clientes a una Web (extranet privada) para poder seguir on-line y en tiempo real la producción de las instalaciones y las principales señales recibidas. Informes diarios que incluyen las producciones, limitaciones, alarmas e información operativa, disponibles también en la Web. Herramienta integrada de optimización en tiempo real de la operación, gestión y productividad de las instalaciones de producción. AXPO IBERIA S.L. Paseo de la Castellana, Madrid tlf ICR diseña un software de Análisis Modal Operacional para Alstom Wind 66 equipo de ingenieros de Alstom Wind en la aplicación del software desarrollado. ICR Ingeniería para el Control del Ruido C/ Berruguete nº Barcelona tel

3 CA Data Center Infrastructure Management BJumper Solutions incorpora CA DCIM a su oferta de soluciones de eficiencia energética y centros de datos CA Technologies ha establecido un acuerdo con la compañía española BJumper Solutions, especializada en soluciones de TI y eficiencia energética, por el cual esta empresa añadirá el software de gestión de infraestructuras del centro de datos CA Data Center Infrastructure Management (CA DCIM) a su actual oferta de soluciones para el centro de datos y gestión energética. Con este acuerdo BJumper Solutions ayudará a sus clientes a monitorizar, gestionar y optimizar el uso de la energía, la refrigeración, el espacio y los activos en los centros de datos. Concretamente, BJumper Solutions incluirá CA DCIM en dos de sus líneas de soluciones: Smart Data Center, una solución tecnológica para la ingeniería, diseño, implantación y operación de centros de datos; y Smart IT Energy, para la ingeniería, diseño, implantación y servicios gestionados, destinada a mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras TI y conocer sus perfiles de consumo y utilización. "La estrategia de innovación de BJumper Solutions se basa tanto en desarrollos propios como en acuerdos generadores de valor con socios estratégicos. Esta alianza con CA Technologies refuerza la propuesta para nuestros clientes con software de avanzadas prestaciones", ha comentado José Barbero, director general de BJumper Solutions. BJumper Solutions, que se incorpora así al programa de canal de CA Technologies con la categoría Advanced, formará a ocho profesionales que realizarán tareas de preventa, pruebas de concepto y servicios de implementación del software DCIM de CA Technologies. Esta tecnología software permite a las organizaciones recopilar información sobre energía y variables ambientales de sus instalaciones y de los diversos sistemas de TI para realizar análisis, crear informes, emitir alertas y hacer un control riguroso del funcionamiento del centro de datos. Estas capacidades ayudan a los responsables de la toma de decisiones a comprender mejor el uso y consumo energético, a tener una imagen más precisa del espacio del centro de datos para asignar y localizar los activos 67 dentro del mismo, a gestionar el ciclo de vida de esos activos, a llevar a cabo análisis de causa raíz y a mejorar la planificación de la capacidad. BJUMPER SOLUTIONS tlf

4 TimberTower El primer aerogenerador de madera del mundo En Alemania, específicamente en la ciudad de Hannover, encontramos un interesante diseño de arquitectura con el nombre de TimberTower que ha llegado a tener una gran acogida debido a su utilidad. En primer lugar se debe saber que las turbinas de viento suelen ser fabricadas en acero, algo que resulta ser demasiado costoso, y como segundo aspecto debemos considerar que la fuerza del aire es mayor a más altura. El Timber Tower debido a su diseño singular ofrece un menor coste que supondrá un ahorro de 300 toneladas de acero respecto a un aerogenerador tradicional y mayor rendimiento a futuro. Este proyecto es un concepto muy interesante que llegó a ser propuesto con el único objetivo de tratar de hacer de esta turbina eólica, un sistema sostenible y amigable con el medio ambiente; El aerogenerador está fabricado con paneles de madera laminada (resistentes al fuego) razón por la cual su costo llega a ser mucho más reducido de los originales de acero. Además de ello, al ser una torre eólica ecológica y económica a la vez, la misma puede llegar a ser construida a una altura superior a las convencionales con el objetivo de captar una mayor cantidad de fuerza de aire. La madera utilizada para su fabricación tiene el certificado PEFC que garantiza que proviene de bosques gestionados de forma sostenible. De esta manera, Timber Tower podría alcanzar una altura de unos 200 metros, lo cual podría generar mucha más electricidad. El prototipo fabricado actualmente mide 100 metros de altura, tiene un peso de 100 toneladas y produce 1500 kw, electricidad suficiente para abastecer a hogares. El tiempo de vida útil estimado es de 20 años, después se puede llegar a reciclar cada una de las partes de esta turbina eólica, la cual viene a ser un ejemplo práctico de arquitectura moderna a favor del medio ambiente. Según la empresa el uso de este tipo de turbina evitará la emisión a la atmósfera de 400 toneladas de dióxido de carbono. El proyecto ha utilizado un 99% de recursos renovables para su construcción. TIMBERTOWER Vahrenwalder Straße Hannover (Alemania) tlf. +49 (0) Dispositivos de protección para sistemas fotovoltaicos y eólicos Las unidades Safetec PV y WT salvaguardan ante sobretensiones y descargas producidas por impactos indirectos de rayos. Iskra Zascite, compañía a la vanguardia en la investigación y producción de protectores contra sobretensión, y distribuida en España por Dismatel, ha anunciado nuevos dispositivos de la gama Safetec para proteger instalaciones fotovoltaicas y eólicas ante sobretensiones y descargas producidas por impactos indirectos de rayos. Estos modelos se caracterizan por un limitador de corriente patentado (para evitar la degradación del elemento MOV) y un sistema de desconexión especial que superan los requerimientos de seguridad demandados por compañías de energías renovables. Los protectores Safetec PV (sistemas fotovoltaicos) y Safetec WT (turbinas eólicas) poseen un control térmico (TC) de última generación que, a través de un fusible térmico interno, impide la formación de arco fotovoltaico en caso de actuación. Como el resto de unidades Safetec, también disponen de un mecanismo que elimina la necesidad de fusible previo en la instalación y elimina al 100% la corriente de fugas alargando así la vida útil de la protección hasta veinte años. Las características de estos dispositivos modulares Clase II se completan con cubierta termoplástica IP20, contacto de teleseñalización (modelos CR), control remoto, y compatibilidad con los estándares UL1449 (Tercera Edición), IEC , RoHS, CE y UTEC (Francia). Estos protectores, que se pueden utilizar en cajas strim de fotovoltaica o en cualquier tipo de cuadro eléctrico, aportan la mayor seguridad del mercado ante los efectos del rayo y las sobretensiones. Su producción y control de calidad garantizan que los varistores y descargadores de Clase II se encuentren actualmente entre los más apreciados por los clientes. DISMATEL SUMINISTROS, S.L. tlf

5 Almacenamiento de energía eólica Apple patenta un método para almacenar energía eólica La empresa estadounidense Apple. ha patentado un nuevo invento que podría revolucionar el futuro de la energía eólica. La compañía ha registrado una patente de una tecnología que es capaz de almacenar la energía eólica en forma de calor. Por tanto, es capaz de proveer de energía cuando lo requiera el consumidor final. La patente para el diseño lleva el título de On-Demand Generation of Electricity from Stored Wind Energy y fue presentada por la empresa en junio de Esta innovación podría solucionar uno de los grandes problemas de la energía eólica: su intermitencia. La velocidad del viento no es constante, ni siquiera durante un mismo día. El viento llega en rachas de mayor o menor velocidad, este es uno de los grandes problemas para el desarrollo de la energía eólica. Por ello, es esencial desarrollar un método de almacenamiento eficiente y rentable para guardar la energía que generan las turbinas eólicas. La idea que ha patentado Apple cambia el sistema de los aerogeneradores: en vez de convertir la energía cinética de la rotación de las palas en electricidad, la convierte en calor, que puede ser almacenado o utilizado para generar electricidad a demanda. El sistema funciona gracias a una serie de cuchillas giratorias que convierten la energía de rotación de una turbina eólica a calor en un fluido especial. El sistema transfiere el calor desde ese fluido de baja capacidad de calor a otro fluido para generar electricidad. El calor es generado por la fricción entre las hojas en el eje del rotor. La energía térmica acumulada se almacena en un depósito aislado hasta el momento en que se necesite. Cuando el sistema recibe una demanda de electricidad, el calor puede ser transferido directamente al segundo fluido, que produce vapor para alimentar la turbina de un generador. APPLE 1 Infinite Loop Cupertino, CA Portable Power Center Turbina eólica de gran capacidad y portable La empresa Uprise Energy ha hecho posible que una turbina eólica de gran capacidad sea a su vez portable, con el nombre de Portable Power Center (PPC), esta torre eólica plegable tiene una capacidad nominal de 50 kw. Este novedoso aerogenerador es ideal para sitios de emergencias, o zonas que han sido azotadas por alguna catástrofe natural. La instalación es relativamente simple, ya que el dispositivo se pliega quedando del tamaño de un container. Además incluye su propio remolque, lo que lo hace fácil de transportar con cualquier vehículo. Por ahora este producto todavía está en desarrollo, pero ya se puede ver un futuro promisorio para este tipo de tecnologías, que van más alla de generar energía limpia y renovable, sino que buscan solucionar problemas globales a través del diseño y la tecnología. UPRISE ENERGY, LLC Vista Sorrento Parkway San Diego, CA 92121, USA 69

6 Proyecto Suprapower Tecnalia revolucionará la eólica marina con motores más pequeños Europa tiene una apuesta decidida por el desarrollo de la energía eólica marina y a través del proyecto Suprapower busca construir equipos más potentes, pero al mismo tiempo menos pesados y voluminosos que permitan reducir su impacto, mejoren su fiabilidad y reduzcan su coste. En esta misión están implicadas casi una decena de entidades y empresas, liderados por el centro tecnológico Tecnalia. Susana Apiñaniz, coordinadora del proyecto Suprapower, que lidera el centro tecnológico Tecnalia Research & Innovation (TRI), explica que había que romper con las tecnologías convencionales e ir hacia una tecnología rupturista que permita reducir su peso, volumen y coste para lograr llegar a arogeneradores de hasta 10 MW. Los equipos eólicos con los que se está trabajando actualmente alcanzan los 6 o 7 MW y avanzar hacia mayores potencias, con las tecnologías actuales, supondría dirigirse hacia equipos de tales dimensiones que se harían inmanejables y requerirían cimentaciones sobre el suelo marino mucho más complejas. Este proyecto aspira a reducir el peso y el tamaño de los aerogeneradores en un 30%, lo que podría reducir en un 25% el conjunto de los costes que conlleva promover un parque eólico offshore. En Suprapower están embarcados ocho empresas, centros tecnológicos y universidades de media docena de países europeos. Lidera y coordina Tecnalia Research & Innovation (TRI) y además participan las firmas españolas Acciona WindPower y Acciona Energía; la italiana Columbus Superconductors y la alemana Oerlikon-Leybold Vacuum (OLV); la University of Southampton (SOTON) y varios institutos científicos como el eslovaco Institute of Electrical Engineering Slovak Academic of Sciences (IEE); el alemán Karlsruher Institut Technologie (KIT) y el francés D2M Engineering. Suprapower se basa en la superconductividad, un fenómeno que a través del enfriamiento de materiales, a temperaturas criogénicas, por debajo de los grados centígrados, rompe la resistencia de los materiales al paso de la electricidad y se reducen sustancialmente las pérdidas de energía. No se trata de un proyecto teórico, sino que se concibió para ser industrializado y aplicado a costes competitivos. Apiñaniz explica que su modelo se basa en sustituir una bobina de cobre tradicional, que tiene pérdidas altas, por una bobina superconductora sin pérdidas. Estas bobinas, que van dentro de los aerogeneradores, son mucho más pequeñas y menos pesadas, este punto de partida es el resultado de una patente desarrollada por TRI. Para el enfriamiento de las bobinas se utiliza un criostato, por contacto (sin fluidos), que a diferencia de otros equipos es modular. En la línea de aplicar tecnologías 'rompedoras' se encuentra el uso de un cable, el MgB2 70 (Diboruro de magnesio), que se emplea para otros usos, generalmente médicos, que necesita menos metros y su precio en el mercado es más asequible. Suprapower además avanza hacia aerogeneradores de accionamiento directo, que transmiten la velocidad de giro de las palas directamente al generador, elimina la multiplicadora y reduce su peso. El presupuesto total para el proyecto Suprapower asciende a 5,39 millones euros y aproximadamente un 70% corresponde a la financiación de la Unión Europea, lo que supone 3,89 millones de euros. Los trabajos comenzaron el pasado año en el mes de diciembre y se espera que finalicen en noviembre de TECNALIA Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia C/ Geldo. Edificio Derio (Vizcaya) tlf

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