ESTUDIO DE POTENCIAL EÓLICO

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1 ESTUDIO DE PE VIENTO DE LEMOS MONTES DE ABELLA PROMUEVE: VIENTO DE LEMOS (ESCAIRÓN, LUGO) Página 1

2 ÍNDICE 1. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS UTILIZADOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS PRODUCCIONES 3. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA Y NETA DEL PARQUE CON EL MODELO DE AEROGENERADOR PROYECTADO VIENTO DE LEMOS (ESCAIRÓN, LUGO) Página 2

3 1. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS UTILIZADOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN La metodología aplicada para desarrollar el estudio del recurso eólico se denomina Mesomap. Típicamente se aplican modelos físicos para calcular la variación del recurso eólico debida a los cambios en el terreno así como en su rugosidad a lo largo de toda la zona del proyecto. A diferencia de otros modelos más sencillos ampliamente usados (típicamente modelos de equilibrio microescalar gobernados por los datos de una única torre de medición), Mesomap utiliza un modelo a mesoescala así como un modelo microescalar para simular el viento climático a diversas escalas El modelo mesoescalar simula fenómenos meteorológicos importantes que no pueden ser capturados por un modelo microescalar, tales como los vientos catabáticos de las montañas, brisas marinas y de lagos, acanalamiento del viento a través de pasos de montaña e inversiones de temperatura. Los modelos mesoescalares solos, sin embargo, no pueden alcanzar la alta resolución requerida para estimar el recurso eólico al nivel que precisan las posiciones específicas de aerogeneradores. Mesomap utiliza por tanto un modelo microescalar para refinar la imagen mesoescalar y producir así un mapa (o malla) detallado del recurso eólico. El modelo mesoescalar usado en este análisis es el MASS2 (Mesoscale AtmosphericSimulation System), un modelo atmosférico no-hidrostático usado en numerosas aplicaciones comerciales y de investigación. En este proyecto en particular se ha corrido MASS en una serie de mallas anidadas, teniendo la malla más detallada una resolución de 2,5 km. De este modo, y mediante el uso de datos y observaciones meteorológicos regionales, el MASS ha simulado las condiciones históricas atmosféricas para una muestra representativa de días. Finalmente el resultado de las simulaciones generadas por el MASS se ha acoplado a WindMap3 un modelo de conservación de masa el cual se ha corrido a una resolución de malla final de 100 m. El resultado final de dicha modelización se ha generado a 100 m, la altura de buje aplicada en este estudio. VIENTO DE LEMOS (ESCAIRÓN, LUGO) Página 3

4 2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS PRODUCCIONES La siguiente figura presenta el mapa de velocidad media del viento modelizado en la zona de interés. En esta zona de interés el viento medio a 119m es de unos 7,6m/s, variando la velocidad media entre un mínimo de 5,8 y un máximo de 9,4m/s. La distribución direccional del recurso eólico es un factor clave para diseñar un parque eólico, ya que permite diseñar la disposición de los aerogeneradores de manera que se VIENTO DE LEMOS (ESCAIRÓN, LUGO) Página 4

5 minimice el efecto de apantallamiento entre ellos (también llamado efecto de estela o sombra o wake effect ). La siguiente figura muestra la frecuencia direccional anual del viento estimada para el emplazamiento (rosa de frecuencias de tiempo en azul). La misma figura muestra la frecuencia direccional anual energética del viento estimada para el emplazamiento (rosa de energía en rojo). A partir de la rosa estimada no se observa una única dirección predominante del viento o de la energía, sino que ambos se encuentran mayoritariamente repartidos entre las direcciones SSO-SO y ESE. La densidad del aire es un factor que afecta directamente a la producción energética, ya que, para una misma distribución del viento, cuanto mayor es la densidad del aire mayor es la producción energética. La densidad media del aire en el emplazamiento se ha estimado como 1,1 kg/m3. VIENTO DE LEMOS (ESCAIRÓN, LUGO) Página 5

6 3. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA Y NETA DEL PARQUE CON EL MODELO DE AEROGENERADOR PROYECTADO Aero ID Municipio X (m) Y (m) Altura Terreno (m) Velocidad media viento sin estelas (m/s) Energía Bruta (MWh/año) Pérdidas por Estelas (%) Energía Neta (MWh/año) Horas Equivalentes Netas A01 Láncara , ,4% A02 Láncara , ,7% A03 Láncara , ,8% A04 Láncara , ,2% A05 Láncara , ,4% A06 Becerreá , ,1% A07 Láncara , ,4% A08 Láncara , ,6% A09 Becerreá , ,1% A10 Becerreá , ,0% Para esta estimación se ha proyectado el aerogenerador V112 de Vestas. IMPLANTACIÓN: Montes de Abella VIENTO MEDIO SIN ESTELAS: 8,43 m/s FECHA: 9 de julio de 2010 PÉRDIDAS POR ESTELA: 4,9% MODELO AEROGENERADOR: Vestas V112-3MW PRODUCCIÓN TOTAL BRUTA: 121,6 GWh/año POTENCIA NOMINAL: 3000 kw PRODUCCIÓN TOTAL NETA: 107,4 GWh/año ALTURA DE BUJE: 119 m FACTOR DE CAPACIDAD: 41,0% NÚM AEROGENERADORES: 11 HORAS EQUIVALENTES MEDIAS: POTENCIA INSTALADA: 33 MW DENSIDAD AIRE: 1,1 kg/m 3 FACTOR PÉRDIDAS ADICIONALES: 6,9% VIENTO DE LEMOS (ESCAIRÓN, LUGO) Página 6

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