ENERGIA UNDIMOTRIZ :
|
|
|
- José Francisco Rojas Ramírez
- hace 9 años
- Vistas:
Transcripción
1 ENERGIA UNDIMOTRIZ : La energía de las olas del mar ENERGIA UNDIMOTRIZ 1 VI Simposio Internacional de Energía Medellín Antioquia, Julio
2 1 2
3 1 3
4 1 4
5 1 5
6 1 6
7 ENERGÍA UNDIMOTRIZ Mínimo impacto visual y ecológico. Generación de recursos en territorios costeros aislados. Creación de una nueva industria generadora de riqueza y empleo Alta predicción y Aprovechamiento (x2,5h vs eólica) Múltiples aplicaciones : desalación de agua marina, H 2,. Reconversión de sectores industriales (ej. Industria naval) Generación de riqueza in situ. ENERGIA UNDIMOTRIZ 1 7
8 PIPO SYSTEMS Tenemos el incentivo para crear la diferencia, Tenemos la imaginación y las ideas de encontrar las soluciones QUIÉNES SOMOS? PISO Systems es una empresa tecnológica española que aplica soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible, siendo pionera en la conversión de energía undimotriz offshore, en energía útil y sostenible, y en desalación de agua de mar sin consumo de energía ni emisiones de CO 2. El Sistema APC-PISYS, creado y patentado por PIPO Systems, se trata del primer y único sistema trivolumétrico de captación múltiple y transformación complementada de la energía de las olas del mar. VALORES Y OBJETIVOS Ser líderes en la innovación energética, aportando soluciones sostenibles, respetando el medio ambiente, generando valor en la sociedad y contribuyendo así, activamente, al bienestar social. Ser pioneros en desarrollo y sostenibilidad implica asumir la innovación como una prioridad. Por este motivo, PIPO Systems desarrolla un I+D+i continuo, como eje fundamental de su actividad. Nuestro objetivo es consolidarnos como líderes tecnológicos en el aprovechamiento de la energía de las olas del mar, para lo cual, contamos con la imprescindible participación de Instituciones públicas y privadas.
9 EVOLUCIÓN PIPO SYSTEMS Evolución continua hacia la competitividad de genuinas soluciones energéticas
10 TECNOLOGÍA APC-PISYS Las siglas APC-PISYS corresponden a: Absorbedor Puntual Complementado de PIPO Systems, primer y Único convertidor de múltiple captación y transformación complementada de la energía de las olas del mar. El sistema APC-PISYS contempla los sistemas en que boyas sumergidas de volumen variable trabajen simultáneamente con otras en superficie. Se trata de un sistema físico adaptativo y capaz de reaccionar a estímulos externos, respondiendo así ante cualquier situación que amenace su estabilidad. APC-PISYS surge como concepto innovador en la captación y conversión de energía undimotriz offshore, siendo la base sus aprovechamientos simultáneos hasta su generación a gran escala. La futura explotación de este tipo de energía a gran escala, pasa por la creación de Parques Marinos de Energía Undimotriz Offshore. Previsión energética por CADA sistema boyante APC-PISYS, a modo de ejemplos teóricos y orientativos, porque en cada caso haya que estudiarlo, y adaptarlo: Ej. Atlántico : Boya de referencia Villano- Sisargas (Galicia-España). Datos sobre clima oleaje facilitados por Puertos del Estado Español. Potencia instalada : 800 Kw Producción energética : 3,25Gwh Producción agua desalada : m 3
11 Clasificación de los dispositivos en función de su principio de captación de energía de las olas. OWC : Columna de Agua Oscilante Cuerpo boyante con ref.móvil Efecto Arquímedes APC-PISYS Absorbedor simple ABSORBEDOR PUNTUAL Y COMPLEMENTADO = ABSORBEDOR BOYANTE + EFECTO ARQUÍMEDES
12 Funcionamiento Sistema APC-PISYS Boya superficie Boya sumergida de volumen variable Boyas de superficie y sumergida de volumen variable se mueven en sentido contrario, incrementando sus fuerzas y aumentando carreras. Boya de posicionamiento (sist.transmisión) Sistema de anclaje y amarre
13 Clasificación de los dispositivos según tamaño y orientación Clasificación de los dispositivos en función de su distancia a la costa 1 13
14 EVOLUCIÓN TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE PROYECTOS SP1- PSEMAR PIPO Systems, como titular del SP1, forma parte de los Proyectos Singulares Estratégicos de Energía Marina1 (PSE-MAR), financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y cuyo objetivo es posicionar a España como un referente en el sector de las energías marinas a nivel mundial. Duración: Demostración a escala del sistema APC-PISYS, aplicado a la tecnología de sistemas de observación marinos en un entorno Offshore. El principal objetivo del proyecto Welcome es la demostración deutilidad, así como la aplicación de las capacidades de la tecnología APC-PISYS al déficit energético global existente, en los dispositivos autónomos de observación marina, tanto a nivel oceánico como costero. Duración: (Wave Energy Lift COnverter Multiple España)
15 PROYECTOS SP1- PSEMAR PIPO Systems, forma parte de los Proyectos Singulares Estratégicos de Energía Marina (PSE-MAR), financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) y cuyo objetivo es posicionar a España como un referente en el sector de las energías marinas a nivel mundial. En el desarrollo del citado proyecto, también se cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia Consellería de Innovación e Industria, a través de su Dirección Xeral de I+D+i. El principal objetivo del Proyecto (SP1-PSEMAR) es la investigación y desarrollo tecnológico experimental del Sistema APC-PISYS. Dicho concepto innovador se fundamenta en la múltiple captación y transformación complementada de la energía de las olas del mar. El SP1-PSE-MAR se trata de un proyecto singular y estratégico en cooperación. Actualmente, se están finalizando las Fases de cálculo y diseño del prototipo oceánico, estando prevista su construcción, botadura y experimentación oceánica en 2011.
16 EXPERIMENTACIÓN CANAL HIDRODINÁMICO ( ) Vídeo experimentación
17 EJERCICIO ANÁLISIS DE EMPLAZAMIENTOS Condiciones oceanográficas (Grupo Oceanografía Física. U. de Vigo) Estudio batimétrico del fondo marino (Grupo de Oceanografía Geológica y Biogeoquímica. UVigo) Afecciones pesqueras o cualquier otro uso marítimo e integración datos en un SIG (Grupo Evaluación Ambiental Estratégica. UVigo) Estudio Comportamiento Medio (Oceanografía Física Uvigo)
18 EJERCICIO SIMULACIÓN FUNCIONAMIENTO SISTEMA En colaboración con el Grupo de CFD de la Universidad de Vigo Determinación de la ecuación de movimiento del sistema bajo diferentes hipótesis de partida Influencia del tercer nivel en la producción total del sistema
19
20 EJERCICIO 2009 Grupos de Trabajo Año 2009 ESTRUCTURA ACEROS SISTEMAS A BORDO 1.- Examen de la Seguridad Global del Dispositivo. 2.- Hipótesis de Carga y Respuesta basadas en las Condiciones Ambientales del Lugar de Operación. Estudio Fluidodinámico y Modelización Dinámica del Sistema Completo. 3.- Evaluación del Diseño y Análisis Estructural del Prototipo (en base al punto 2). Planos de Aceros. 4.- Chequeo y Verificación de las Condiciones de Carga Seguridad Global del Prototipo. 5.- Sistema de Protección contra la Corrosión. 6.- Chequeo y Evaluación del Proyecto Eléctrico. 7.- Chequeo y Evaluación de los Sistemas a Bordo: Equipos y Servicios. 9.- Sistema de Control de Plataforma. 8.- Sistemas de Generación de Energía: Sistema Mecánico y Generador. OBJETIVO Adecuación del Diseño Inicial a los Estándares de Construcción y Seguridad Naval y Oceánica CERTIFICACIÓN DEL PROTOTIPO
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 PROYECTOS Demostración a escala del sistema APC-PISYS aplicado a la tecnología de sistemas de observación marinos en un entorno Offshore El principal objetivo del proyecto Welcome es la demostración de utilidad, así como la aplicación de las capacidades de la tecnología APC-PISYS al déficit energético global existente, en los dispositivos autónomos de observación marina, tanto a nivel oceánico como costero. Este proyecto nace del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica , y Resolución 5749 de , de la Secretaria de Estado de Investigación, que efectúa convocatoria extraordinaria en el año 2009 de concesión de las ayudas del Subprograma de Proyectos Singulares y Estratégicos de demostración cooperativa en energía y su utilización eficiente, de acuerdo con las actuaciones incluidas en el Plan E. En un oleaje intermedio como el que se da en las Islas Canarias (Boyas Las Palmas I y II de Puertos del Estado), el sistema APC-PISYS, puede alcanzar potencias de 95Kw. Está prevista la instalación en julio (Wave Energy Lift COnverter Multiple España)
31 Altura total: 45m Diámetro: 5,2m Altura: 1,8m Altura: 6,5m Altura: 4m
32 EJERCICIO 2009 CERTIFICACIÓN DEL PROTOTIPO Se inician las tareas necesarias para obtener la Cota de Clasificación PROTOTYPE CERTIFICATION emitido por Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH
33 Fases de Diseño EJERCICIO 2009 ÁNALISIS LUGAR INSTALACIÓN 1.- Selección de la zona de instalación 2.- Análisis de las condiciones ambientales 3.- Condiciones de contorno y valores extremales para diseño en modo supervivencia ESTRUCTURA ACEROS SISTEMAS A BORDO 1.- Examen de la Seguridad Global del Dispositivo 2.- Hipótesis de Carga y Respuesta / Condiciones Ambientales del Lugar de Operación Estudio Fluidodinámico y Modelización Dinámica del Sistema Completo 3.- Evaluación del Diseño y Análisis Estructural del Prototipo / Planos de Aceros 4.- Chequeo y Verificación de las Condiciones de Carga Seguridad Global del Prototipo 5.- Sistema de Protección contra la Corrosión 6.- Chequeo y Evaluación del Proyecto Eléctrico 7.- Chequeo y Evaluación de los Sistemas a Bordo: Equipos y Servicios 9.- Sistema de Control de Plataforma 8.- Sistemas de Generación de Energía: Sistema Mecánico y Generador
34 EJERCICIO 2009 Fases de Construcción y Experimentación 1.- Construcción: CONSTRUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN Boya de Superficie Boya de Volumen Variable Boya de Posicionamiento Sistema de Transmisión 2.- Aplicación del Sistema Contra la Corrosión 3.- Montaje e Integración de los Sistemas, Equipos y Servicios a bordo 4.- Transporte BCN - Canarias 6.- Montaje e Integración de Sistemas en Canarias 7.- Puesta a Flote y Pruebas de Mar 8.- Remolque e Instalación en el Lugar de Operación 9.- Experimentación
35 ANÁLISIS LUGAR INSTALACIÓN EJERCICIO 2009
36
37
38
39
40
41
42
43
44 EJERCICIO 2009 SISTEMAS A BORDO Chequeo y Evaluación de los Sistemas a Bordo: Equipos y Servicios Sensórica Acelerómetros: mantenimiento predictivo y oleaje. Células de carga: esfuerzos del mar. Sensores de presión para oleaje. Temperatura. Presión. Generación de energía: rpm par. 1 44
45 EJERCICIO 2009 SISTEMAS A BORDO Sistema de Control de Plataforma: Programación Compact-RIO Modularidad. Fácil Programación. Extrapolable. Agrupación de señales Control Generación eléctrica. Sensores. Transmisión eléctrica y electrónica Cable por su fiabilidad. 1 45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55 WELCOME 2010
56 WELCOME 2010
57 WELCOME 2010
58 WELCOME 2010
59 WELCOME 2010 Boya superficie Boya posicionamiento Boya volumen variable
60 PREVISIÓN FUTURO
61 DEMO TUMACO
62 QUO VADIS Evolución continua hacia la competitividad de genuinas soluciones energéticas Conseguir, mediante Proyectos en Colaboración internacional, situar la tecnología APC-PISYS, como líder internacional en el campo de la energía UNDIMOTRIZ, con evacuación de la misma con BOYAS ENERGÉTICAS, y sin evacuación con las BOYAS OCEANOGRÁFICAS. Proveer de energía a la red y a grandes consumidores de electricidad en tierra o mar, como: Plataformas oceanográficas de experimentación Plantas desaladoras Piscifactorías Sistemas de medición oceanográficos Generación de Hidrógeno. Continuo I+D+i, desarrollando proyectos en colaboración con empresas tecnológicas locales, líderes en diferentes campos ( generadores lineales, tratamientos antifouling, ) Estimado la creación de 10 empleos directos por MW instalado, además del asociado a industrias auxiliares, y la generación de riqueza localmente.
63 GRACIAS POR SU ATENCIÓN ENERGIA UNDIMOTRIZ 1 63
PLOCAN PLataforma Oceánica de CANarias
PLOCAN PLataforma Oceánica de CANarias Un banco de ensayos en el ámbito de las energías renovables marinas Javier González IV Jornadas de Medio Ambiente Ayto. Santa Lucía 5 y 6 de abril 2011 Índice Definición
Aprovechamiento de la Energía a de las Olas
J. Pablo Ruiz Minguela Director OCEANTEC - Energías Marinas ROBOTIKER-Tecnalia Tecnalia Parque Tecnológico de Bizkaia Edificio 202 - E-48170 ZAMUDIO Tel. : +34-94 94-6002266 Fax: +34-94 94-6002299 E-mail:
Evaluación de la utilización de la energía de las olas en Uruguay.
Proyecto URU WAVE PR_FSE_2009_1_12 Evaluación de la utilización de la energía de las olas en Uruguay. Jornada de Difusión de proyectos ANII-convocatoria 2009 Dirección Nacional de Energía MIEM Luis Teixeira
Biscay Marine Energy Platform (BIMEP)
Biscay Marine Energy Platform (BIMEP) Infraestructura Singular de Investigación en Energías Marinas 1 Copyright 2008, EVE & CIC energigune 1. 2. 3. Contexto del proyecto Infraestructuras existentes Descripción
wave energy ENERGÍAS RENOVABLES CENTRO DE INVESTIGACION DE ENERGIA Arq. Carlos Campo Garrido C.
wave energy ENERGÍAS RENOVABLES CENTRO DE INVESTIGACION DE ENERGIA Arq. Carlos Campo Garrido C. intro ducción Conceptos que datan de hace 200 años. 1970 emergen los primeros esquemas en islas aisladas
ENERGIA UNDIMOTRIZ. Las investigaciones han ido muy lentas debido a la alta financiación que se necesita para llevarse a cabo.
Energía undimotriz En la Tierra hay una gran longitud de costa, en el caso de España tenemos aproximadamente 7.880 kilómetros, y constantemente cerca de sus orillas se está produciendo la liberación de
Nota de Difusión Resultados del Proyecto PROCODAC
Nota de Difusión Resultados del Proyecto PROCODAC Desde el año 2008 la Fundación C.T. Soermar y la UPM, a través del Grupo de Investigación GITERM, están colaborando en el desarrollo dentro del Proyecto
Análisis de los Generadores de Accionamiento Directo en Tecnología Undimotriz. Proyecto Fin de Carrera
Análisis de los Generadores de Accionamiento Directo en Tecnología Undimotriz Proyecto Fin de Carrera Daniel Gómez León Julio 2010 Índice 1 Introducción... 8 2 Recurso... 10 2.1 Localización mundial del
AEROGENERADORES DE MEDIA POTENCIA. Nuevos Vientos para la EólicaE GARBI
AEROGENERADORES DE MEDIA POTENCIA Nuevos Vientos para la EólicaE CAMPO DE ACTUACIÓN Eolincyl desarrolla un aerogenerador totalmente novedoso con las siguientes características principales: Potencia Media
Infraestructura de investigación en Energías Marinas: bimep
Infraestructura de investigación en Energías Marinas: bimep ÍNDICE 1. Presentación EVE 2. Potencial energético de la costa vasca 3. Infraestructura de investigación bimep: Objetivos Descripción Planificación
CENIT-E OCEAN LÍDER ACTIVIDAD A. I
PROYECTO CENIT-E LÍDERES EN ENERGÍAS RENOVABLES OCEÁNICAS ACTIVIDAD A. I Investigación en Tecnologías y sistemas Inteligentes para la Identificación y Caracterización de Emplazamientos Aptos y Óptimos,
Índice Capítulo 1 Generalidades Capítulo 2 Biomasa Capítulo 3 Eólica
Índice Capítulo 1 Generalidades 1.1 Generalidades... 13 1.2 Antecedentes... 16 1.3 Emisiones de gases... 17 1.4 Energías no renovables... 22 1.5 Energías renovables... 25 1.6 Opiniones diversas sobre el
Eficiencia energética en entornos urbanos: Integración de energías renovables. Foro pro Clima 2011
Eficiencia energética en entornos urbanos: Integración de energías renovables Foro pro Clima 2011 Noviembre, 2011 Contenido El Problema (Breve) Presentación IBERDROLA Eficiencia Energética Proyecto DEPOLIGEN
El desarrollo de las Energías Marinas en Galicia
FORO Las Energías Renovables y la Eficiencia Energética El desarrollo de las Energías Marinas en Galicia Gregorio Iglesias Energías Marinas en Galicia 1. Introducción a las energías marinas 2. Energía
EFICIENCIA ENERGETICA EN DISTRIBUCION
Innovación y Eficiencia Energética EFICIENCIA ENERGETICA EN DISTRIBUCION Antoni Sudrià Rodrigo Ramírez P. Barcelona, 29 de Mayo de 2007. Contenido 1. El CITCEA UPC, la CERIEN,la Innovación y la Eficiencia
Líder nacional en plantas de generación eléctrica a partir de la energía solar, con un plan para desarrollar 302 MW en los próximos años.
Tiene como sociedad cabecera Solucar Energía, y su actividad se centra en el diseño, promoción, cierre financiero, construcción y explotación de plantas de generación de energía eléctrica, aprovechando
LA ENERGÍA EÓLICA EN ALTA MAR (A MÁS DE 25 KM DE LA COSTA): LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL Energía y medio ambiente en el mar.
Coordinado por LA ENERGÍA EÓLICA EN ALTA MAR (A MÁS DE 25 KM DE LA COSTA): LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL Energía y medio ambiente en el mar. Valencia, 20 de Octubre de 2011 Subvencionado por Emilien Simonot
Taller para la Planeación e Implementación de Parques Eólicos. Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica CEMIE-Eólico
Taller para la Planeación e Implementación de Parques Eólicos Subsecretaría de Planeación y Transición Energética Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica CEMIE-Eólico M. C. Juan José Rivera Grijalva
ENERGÍA EÓLICA MARINA. Factores clave para su desarrollo. Zaragoza. Septiembre 2009
ENERGÍA EÓLICA MARINA. Factores clave para su desarrollo Zaragoza. Septiembre 2009 Índice 1. Generación eléctrica y sostenibilidad 2. Iberdrola y las energías renovables 3. Situación de la energía eólica
Integración de energías renovables en el sistema eléctrico: el caso de España
Taller RIOCC: Acciones nacionales apropiadas de mitigación en el sector de las energías renovables Integración de energías renovables en el sistema eléctrico: el caso de España 1 Qué es el IDAE? Entidad
Aprovechamiento de la Energía Undimotriz
Aprovechamiento de la Energía Undimotriz Ing. Mario Pelissero - Mg. Ing. Alejandro Haim Prof. Roberto Tula Tipos de energías marinas Mareomotriz Corrientes Marinas Térmica Oceánica Undimotriz Osmótica
Análisis de los Requisitos Eléctricos para el Diseño de un Parque Offshore de Energía Undimotriz Proyecto Fin de Carrera
Análisis de los Requisitos Eléctricos para el Diseño de un Parque Offshore de Energía Undimotriz Proyecto Fin de Carrera Javier González Cubero Junio 2011 Índice de contenido Índice de contenido Índice
AW3000. REOLTEC 17 de junio de José Miguel García Acciona Windpower S.A. Todos los derechos reservados. REOLTEC, 17 de junio, Madrid
AW3000 REOLTEC 17 de junio de 2010 José Miguel García 2010 Acciona Windpower S.A. Todos los derechos reservados REOLTEC, 17 de junio, Madrid 1 índice 1. ACCIONA: pioneros en desarrollo y sostenibilidad
35 años, objetivo de vida útil de los parques eólicos. El Perdón, caso de estudio
35, objetivo de vida útil de los parques eólicos. El Perdón, caso de estudio Óscar Vidal Gerente de Extensión y Optimización de vida útil de turbinas eólicas Jornada Retos y soluciones del alargamiento
ANTECEDENTES. Características parque eólico español. Fecha APM Potencia Parques Potencia Unitaria Año repotenciación
REPOTENCIACIÓN DE PARQUES EÓLICOS EOI 24 Junio 2009 ANTECEDENTES Características parque eólico español Fecha APM Potencia Parques Potencia Unitaria Año repotenciación Antes de 1997 400 Mw.
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION La fusión Tecnalia nace como un proyecto global surgido de la unión de 8 centros tecnológicos. Organigrama Nuestras cifras Nuestros ingresos 121 millones de euros de ingresos
Máster en Aprovechamiento de las Energías Renovables Marinas
Máster en Aprovechamiento de las Energías Renovables Marinas Titulo Propio de la: Universidad Politécnica de Madrid JERME 2017 Madrid 22/11/2017 José Luis Morán González Contenido 01 02 03 04 05 Origen
Análisis de localización para la instalación de una central undimotriz en la costa norte de España
Análisis de localización para la instalación de una central undimotriz en la costa norte de España María del Carmen Lacasa Santos-ETSI Caminos, Canales y Puertos (UPM) María Dolores Esteban Pérez ETSI
Programa docente de Energías Alternativas Fluidodinámicas
Programa docente de Energías Alternativas Fluidodinámicas Curso académico 2008/2009 Código da materia 309110542 Nome da materia Energías Alternativas Fluidodinámicas Centro/ Titulación E.T.S.I.Minas Curso
Convocatoria de Becas Cátedra NAVANTIA
Convocatoria de Becas Cátedra NAVANTIA La Cátedra Romero Landa, convoca las siguientes becas, cuyo perfil se detalla en los anexos correspondientes: BCRL-17-01 Validación de herramientas de cálculo desarrolladas
DURACION: 600 horas. PRECIO: 900 * * Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos. MODALIDAD: A distancia DESCRIPCION:
DURACION: 600 horas PRECIO: 900 * * Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos. MODALIDAD: A distancia DESCRIPCION: El Máster en Energías Renovables capacita al alumno o alumna para
De Sogama a la Sociedade Galega do Medio Ambiente
De Sogama a la Sociedade Galega do Medio Ambiente Qué es Sogama Sogama es una Sociedad Anónima creada en el año 1992 por el Decreto 111/1992 de la Xunta de Galicia. Función: gestión de los RU, incluyendo
La energía eólica LA ENERGÍA EÓLICA
LA ENERGÍA EÓLICA EL ORIGEN DEL VIENTO LA ENERGÍA DEL VIENTO BREVE HISTORIA DEL APROVECHAMIENTO EÓLICO MAQUINAS EÓLICAS DISEÑO DE INSTALACIONES EÓLICAS APLICACIONES DE LA ENERGÍA EÓLICA EL ORIGEN DEL VIENTO
EL SECTOR ENERGÉTICO DE GALICIA
SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA NO ALTO MIÑO 2014-2020 EL SECTOR ENERGÉTICO DE GALICIA (HORIZONTE 2020) Ponte de Lima, 3 de octubre de 2013 1 1. DIAGRAMA DE FLUJOS ENERGÉTICOS DE GALICIA ENERXÍA PRIMARIA PERDAS
Más Mercados, Más Negocios Cluster
Presentación Política Pública de Desarrollo Empresarial y resultados proyecto Más Mercados, Más Negocios Cluster Luis Felipe Hoyos Vieira @FelipeHoyos15 1. Política Pública. 2. Resultados generales. II.
ENERGÍAS ALTERNATIVAS. SOLAR Y EÓLICA
Objetivos del Curso: SOLAR TÉRMICA: - Estudiar los principios fundamentales de funcionamiento de un sistema de aprovechamiento de la energía solar térmica. - Determinar los elementos integrantes de una
Conversatorio sobre Electrificación Rural y Uso Productivo de la Electricidad en Zonas Rurales. Energía Eólica. Energía eólica
Conversatorio sobre Electrificación Rural y Uso Productivo de la Electricidad en Zonas Rurales Energía Eólica Lima, 27 de Junio de 2006 1 Energía eólica Qué es la energía eólica? La energía eólica es una
Proyectos de alta entalpía en Canarias Las Palmas de Gran Canaria 25 de Octubre de Raúl Hidalgo Coordinador Grupo Geotermia Profunda GEOPLAT
Proyectos de alta entalpía en Canarias Las Palmas de Gran Canaria 25 de Octubre de 2012 Raúl Hidalgo Coordinador Grupo Geotermia Profunda GEOPLAT QUE ES GEOPLAT? Es un grupo de coordinación científico-técnica
M.C. Diego Perelló Reina
Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Ciencias Marinas Feria Nacional de Posgrados CONACYT M.C. Diego Perelló Reina Ingeniería Costera Oceanografía Aplicada 12-marzo-2012 Solar (electromagnética)
El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria
PRESENTACIÓN [email protected] Misión _ Objeto Máxima soberanía energética de Gran Canaria Dinamizar la implantación de un Modelo energético alternativo Empleo de Energías Renovables 2 Configuración
CEMIE-Océano Centro Mexicano de Innovación en Energías del Océano ENERGÍA OCEÁNICA
CEMIE-Océano Centro Mexicano de Innovación en Energías del Océano UNA VISIÓN PARA LA ENERGÍA OCEÁNICA Organización de la presentación o Introducción o Perspectivas o Fuentes de energía oceánica o Tecnologías
9. PRUEBAS DE LABORATORIO
9. PRUEBAS DE LABORATORIO Las pruebas de laboratorio se han realizado con la finalidad de reproducir las formas de onda de tensión moduladas en amplitud y frecuencia típicas de los sistemas undimotrices
Generación n distribuida de electricidad, situación y desarrollos
Generación n distribuida de electricidad, situación y desarrollos Dr.-Ing. Pedro E. Mercado Arequipa, 6 de noviembre de 2009 Instituto de Energía Eléctrica Universidad Nacional de San Juan, Argentina Contenido
Condiciones de Mercado de la Energía Renovable en la Región
Condiciones de Mercado de la Energía Renovable en la Región Xabier Viteri Director de Iberdrola Energías Renovables Reunión Ministerial Iberoamericana Seguridad Energética en América Latina: Energía Renovable
EXPERIENCIA EN MAR PARA REDUCIR EL COSTE DE LA ENERGIA DE LAS OLAS
EXPERIENCIA EN MAR PARA REDUCIR EL COSTE DE LA ENERGIA DE LAS OLAS II JORNADA SOBRE EL ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS EN ESPAÑA MADRID, 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 This project
El nuevo modelo energético en Canarias. 23 de febrero de 2018 Santa Cruz de Tenerife
El nuevo modelo energético en Canarias 23 de febrero de 2018 Santa Cruz de Tenerife Los pilares del nuevo modelo energético en Canarias Los pilares en los que debe sustentarse el nuevo modelo energético
6. Parque Eólico Experimental de Sotavento
6. Parque Eólico Experimental de Sotavento Para realizar el presente proyecto se va a emplear como planta modelo en el estudio que se va a realizar el Parque Eólico Experimental Sotavento, el cual se encuentra
Presentación Corporativa
Presentación Corporativa Estella, 26 Mayo 2011 Ponente: D. Santiago Eraso Osés Breve Historia Fundación en 2005. 2006: Inicio construcción La Pedrera I 2007: Parque Solar La Pedrera I, Olite (2.5 MW) 2008:
