La energía eólica marina está avanzando rápidamente, y el proyecto BATSO ejemplifica cómo la innovación puede optimizar el mantenimiento de aerogeneradores flotantes.
Financiado con 2,9 millones de euros por la Agencia de Medio Ambiente y Gestión de la Energía (ADEME) dentro del marco del plan «France 2030», BATSO tiene como objetivo revolucionar el mantenimiento de componentes principales en turbinas eólicas marinas, haciéndolo más económico y sostenible.
En este artículo, desde Grupo Forma-t profundizaremos en las implicaciones de BATSO para el futuro de la energía eólica marina, cómo este proyecto puede reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia, así como los desafíos que enfrenta la implementación de estas tecnologías innovadoras en el sector energético.
Desafíos actuales en el mantenimiento de aerogeneradores flotantes
Actualmente, el mantenimiento de aerogeneradores flotantes presenta grandes retos logísticos y económicos. Las operaciones de sustitución de componentes principales (MCR, por sus siglas en inglés) requieren equipos pesados y a menudo implican remolcar las turbinas hasta el puerto, lo cual incrementa significativamente los costos y el impacto ambiental. Estas operaciones no solo son costosas desde el punto de vista financiero, sino que también conllevan una elevada huella de carbono.
Tecnologías Innovadoras para el Mantenimiento en Alta Mar
El proyecto BATSO apuesta por la utilización de tecnologías avanzadas, como grúas montadas en la góndola y sistemas de guiado a lo largo de la torre de la turbina, para realizar operaciones de mantenimiento directamente en el mar. Este enfoque promete hacer que la energía eólica flotante sea más competitiva en términos de costo nivelado de la energía (LCOE).
Colaboración y Liderazgo Tecnológico
El proyecto BATSO es una colaboración entre varias entidades líderes en el sector: BW Ideol, como diseñador y constructor de la tecnología flotante Damping Pool®, así como proveedor de mantenimiento; Centrale Nantes, encargada de las pruebas en cuenca y el diseño de modelos de sistemas de robots de cable; EDF Renewables, desarrollador de proyectos y operador de parques eólicos marinos; y la Fundación OPEN-C, líder en pruebas en alta mar y operador del sitio de prueba propuesto.
Esta colaboración destaca el liderazgo tecnológico de Francia en el ámbito de la energía eólica flotante. La validación de las operaciones de MCR en el mar fortalecerá la posición de los actores franceses en el mercado global de mantenimiento de aerogeneradores flotantes.
Proyecciones Futuras y Sostenibilidad
El proyecto BATSO, con una duración prevista de tres años, tiene el potencial de transformar el mantenimiento de aerogeneradores flotantes. La implementación de estos nuevos métodos de mantenimiento en parques piloto y precomerciales está proyectada para 2027, con una expansión a parques comerciales para 2030. La turbina Floatgen de BW Ideol, cuya vida útil se ha extendido cinco años, será una pieza clave en las pruebas y desarrollo de este innovador proyecto.
Paul de la Guérivière, cofundador y CEO de BW Ideol, destaca la importancia de abordar los desafíos del mantenimiento pesado de turbinas eólicas marinas para establecer un sector eólico flotante sólido en Francia. Los nuevos productos y servicios de mantenimiento desarrollados bajo el proyecto BATSO no solo serán menos costosos, sino también más respetuosos con el medio ambiente, lo que podría consolidar el liderazgo de Francia en el sector eólico marino.
La Energía Eólica Marina Flotante: Un Hito para Impulsar las Renovables
Cómo funciona la eólica marina flotante
Las plataformas flotantes, conocidas como Floating Offshore Wind Platforms (FOWP), proporcionan flotabilidad y estabilidad a los aerogeneradores.
Estas estructuras, ancladas al fondo marino mediante cadenas o cables de acero, permiten la instalación y operación de turbinas en alta mar. El diseño y fabricación de estas plataformas se realizan en tierra, facilitando el proceso y reduciendo costos. Una vez ensambladas, las plataformas son remolcadas a su ubicación final en el océano, donde aprovechan los fuertes vientos para generar electricidad de manera eficiente y sostenible.
Tipos de plataformas flotantes
Existen varios tipos de plataformas flotantes, cada una adecuada para diferentes condiciones marinas y de viento:
- Barcaza: Similar a un barco en dimensiones, con un gran contacto con el agua que proporciona estabilidad.
- Semi-sumergible: Minimiza la superficie expuesta al agua mientras maximiza el volumen para mantener la flotabilidad. Utiliza varios cilindros verticales conectados por vigas para estabilizar la estructura.
Ventajas de la eólica marina flotante
La energía eólica marina flotante permite instalar aerogeneradores en lugares más alejados de la costa, aprovechando la mayor potencia del viento en el océano en comparación con tierra firme.
Hasta hace poco, las turbinas se basaban en estructuras fijas, limitando su instalación a zonas con fondos marinos poco profundos y estables. Con las plataformas flotantes, ahora es posible desplegar aerogeneradores en áreas marinas más profundas y complejas, ampliando significativamente las oportunidades para la generación de energía eólica.
Impacto ambiental y sostenibilidad
La eólica marina flotante no solo es eficiente en términos energéticos, sino que también presenta un bajo impacto ambiental.
La capacidad de instalar turbinas en alta mar reduce las perturbaciones en los ecosistemas costeros y permite aprovechar vientos más constantes y potentes. Este tipo de energía es crucial para avanzar hacia un planeta más verde y sostenible, contribuyendo significativamente a la descarbonización.
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