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El Aerogenerador Haliade-X 12 MW

aerogenerador Haliade-X 12

Los constituyentes más maravillosos de un aerogenerador son: las palas. Gracias a ellas y a su giro, el aerogenerador Haliade-X 12 puede convertir la energía de traslación del viento en potencia de rotación y gracias a la Ley existente de Faraday, en energía eléctrica:

aerogenerador Haliade-X 12

Una de las aspa del aerogenerador Haliade-X 12 MW, de la industria GE Renewable Energy, adyacente con la góndola donde se aloja la turbina, en el recuadro interior de la imagen.

La asistencia de los diligentes en el proyecto nos posibilita hacernos una idea de las calibraciones del aerogenerador.

Las aspas de las turbinas poseen un bosquejo bastante parecido a las alas de un avión y estas actúan, en existencia del aire, como lo hacen estas últimas. En las alas de un avión, una de las superficies está muy ovalada, entretanto que la otra es relativamente plana.

El viento logra circular a través del aspa de un molino con este bosquejo, el viento recorre por la superficie lisa lo hace mucho mas lento que por la redondeada; este distinción de velocidades produce a su vez una característica de presión, más acusada sobre la superficie lisa que sobre la redondeada.

La conclusión es que existe una fuerza actuando sobre la superficie lisa que impulsa el ala; esta rareza se le conoce como “Efecto Venturi” (debido al estudio del físico italiano del siglo XVIII que pudo describirlo por primera vez) y es en parte encargado del fenómeno conocido como “sustentación”, que a su vez, por si quedan algunas este es uno de los procesos que demuestran por qué los aviones se mantienen volando.

El proyecto de las palas de una turbina eólica es una creación de ingeniería excepcional, ya que su perfil accede el giro, tal y como se ve en la figura que lo ilustra:

El aerogenerador Haliade-X 12 considerablemente mas inmenso del planeta.

Estas extraordinarias y gigantescas turbinas hacen empleo de palas de dimensiones igualmente impactantes, con algunos modelos especialmente atractivos.

En la ocurrencia con la pala antes mostrada en la primera imagen de este artículo, que es parte de el aerogenerador más grande del planeta al día de hoy.

El aerogenerador Haliade-X 12 MW, confeccionado por la industria GE Renewable Energy, una filial de la empresa General Electric, el gigante industrial y financiero estadounidense fundado en 1892 por J. P. Morgan.

Se hizo posible la hegemonía de la corriente alterna frente a la continua, célebre pugna fijada entre Nikola Tesla y Tomas Alva Edison a los finales del siglo XIX–. Este «monstruo», diseñado para su uso en parques eólicos instalados en el mar, cuenta con palas que tienen la asombrosa longitud de 107 metros:

Comparando las dimensiones del aerogenerador Haliade-X 12 MW con algunos edificios conocidos.

aerogenerador Haliade-X 12

Las dimensiones de esta pala son, sencillamente, extraordinarias: sus 107 metros de un extremo a otro, son 1,5 veces la longitud de un Boeing 747 y algo más de lo que mide la banda larga del terreno de juego de un gran estadio de fútbol.

Como por ejemplo, la del célebre campo de Maracaná, en Río de Janeiro (la banda de este recinto deportivo mide 105 m.). El aerogenerador completo tiene una altura de 260 metros desde su base hasta la punta de sus palas, y el diámetro del rotor es de 220 metros.

Haliade-X es la última gran revolución de la tecnología eólica marina. Una sola turbina de estas características, cuando esté funcionando a pleno rendimiento, lo que ocurrirá no antes de finales de 2021, tendrá capacidad para generar 67 GWh al cabo de un año, suficiente energía como para abastecer hasta 16.000 hogares.

La fabricación de las aspas es un proceso delicado y complejo. En esencia, consiste en llenar poco a poco un molde con finas capas de fibra de vidrio, madera y fibra de carbono, entrelazados entre sí para darle rigidez mecánica y fortaleza.

Después se inyectan resinas y otros productos químicos para formar la estructura. Es un trabajo esencialmente artesanal, ya que su enorme tamaño y la complejidad del proceso implican que la posible automatización del proceso de fabricación sea inviable y carente de sentido; finalizar una sola aspa puede llevar hasta tres días.

Las aspas más grandes ya pesan casi 30 toneladas y hacerlas más largas les añade peso; no es difícil imaginar la extraordinaria rigidez por una parte y flexibilidad por otra, que deben tener para soportar los embates del viento sin fracturarse.

Las aspas con una envergadura excesiva podrían ocasionar que el rotor se desgaste antes y aumentar la presión en otros componentes del generador.

La imagen muestra una fase del proceso de fabricación.

aerogenerador Haliade-X 12

 

 

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Crecimiento de las Turbinas Eólicas apunta nuevos desafíos

Turbinas Eólicas

Los avances en la adaptación de la tecnología para climas fríos y el uso en alta mar y mejores métodos para predecir las condiciones del viento han estimulado un crecimiento significativo del uso de turbinas eólicas para electricidad en los últimos 40 años. Un nuevo informe hace un balance de dónde está el campo ahora y de lo que se avecina.

Un equipo de investigadores de Alemania ha publicado sus hallazgos en Revisiones de Física Aplicada , de AIP Publishing, examinando el crecimiento de la turbinas eólicas como fuente de energía renovable y evaluando su viabilidad para continuar capturando mayores participaciones del mercado eléctrico.

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El informe señala mejoras dramáticas en la tecnología, gracias en parte a las economías de escala, y prevé turbinas aún más grandes y más rentables en el futuro.

“El tamaño de una turbina de última generación es extremadamente impresionante. El área barrida del rotor de una turbina estándar ahora es el doble del tamaño de un campo de fútbol”, dijo Berthold Hahn, uno de los autores del artículo. “Paralelamente al desarrollo en tamaño, la tecnología también ha madurado, lo que significa rentable y confiable”.

Turbinas Eólicas

Desde la década de 1970, las turbinas eólicas han mejorado para generar al menos 100 veces más energía que sus predecesoras. Las grandes turbinas actuales tienen la capacidad de generar aproximadamente 5 megavatios.

Hahn dijo que las expectativas del mercado para la capacidad futura de la turbina alcanzan hasta 10 a 15 megavatios. Algunas de estas turbinas más grandes pueden tener diámetros de rotor de hasta 200 metros de largo.

Durante este tiempo, el costo de producir electricidad a partir del viento se ha desplomado de $ 500 por megavatio-hora a $ 50.

“Los desarrollos técnicos, como las turbinas flotantes en alta mar que permiten la recolección de energía eólica en aguas muy profundas, las estrategias de control integrado que consideran las necesidades de la red y la inteligencia artificial que evalúa permanentemente el rendimiento de las turbinas, han contribuido a la impresionante reducción de costos”. Hahn dijo.

Turbinas Eólicas

Incluso entonces, la industria de la energía eólica enfrenta una presión continua para reducir los costos. El informe identificó un área clave, encontrando formas más económicas de mantener las turbinas. Se necesita un trabajo que reúna datos de mantenimiento históricos y mediciones en tiempo real de las turbinas para detectar fallas de la turbina antes.

Con mejoras en otras partes de la red eléctrica, como el almacenamiento de energía, Hahn prevé que la tecnología eólica se vuelva crucial para responder a la volatilidad de la oferta y la demanda de electricidad que experimentan los mercados.

“En muchos países, la energía eólica ha comenzado a asumir las tareas de estabilizar la red de grandes plantas convencionales, lo que significa que los sistemas de energía ahora están cambiando de una estructura principalmente centralizada a una descentralizada”, dijo.

 

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General Electric crea la pala eólica mas grande del mundo con 107 metros de largo.

pala eólica

Las turbinas eólicas que conocemos actualmente, también llamadas aerogeneradores, tienen una serie de componentes, que incluyen entre ellos, las aspas o pala eólica, las cuales se mueven por acción del viento para generar energía.

Las palas eólicas comenzaron a incrementar en tamaño a medida que la energía eólica fue creciendo en producción y abastecimiento especialmente a millones de hogares alrededor del mundo.

La experiencia ha demostrado durante los últimos 30 años, que los aerogeneradores eólicos han proporcionado energía limpia y renovable a menores costos.

Por esa razón la industria continúa superándose con una expansión que no da tregua alguna.

Las empresas encargadas de diseñar y fabricar toda esta estructura han apostado por dimensiones mayores.

Las aspas de un aerogenerador por lo general miden alrededor de 20 metros, sin embargo, se pueden hallar medidas que incluyen unos metros más.

El fabricante de palas de turbinas LM Wind Power, perteneciente a General Electric (GE), reveló que han fabricado la mayor pala eólica del mundo:

“Un aspa de 107 metros de largo, lo que equivale a un edificio de 33 pisos”.

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Esta pala eólica quiere conquistar el mundo de los parque eólicos marinos.

En la fábrica de LM Wind Power en Cherbourg, Francia, fue producida la primera de estas enormes palas, sin embargo, pasará por ciertas pruebas antes de integrar la próxima generación de turbinas eólicas offshore Haliade-X.

El proyecto más ambicioso de GE actualmente, la Haliade-X, es la mayor y más potente turbina eólica del mundo, la cual es capaz de producir electricidad suficiente para abastecer a 16 mil residencias.

Hace un año la empresa invirtió US $ 400 millones y planea instalar este año su primer prototipo en los Países Bajos, además, se espera que el producto llegue a las vías comerciales en 2021.

De hecho, se convirtió en una prioridad para las operaciones de energía de GE, Invertir en el mercado de las energías renovables.

Su división de energías renovables, la convierte en una de los cuatros gigantes que lideran el mercado mundial de energía eólica, junto a: la danesa Vestas, la china Goldwind y la española Siemens Gamesa.

pala eólica

Según datos del informe Global Wind Turbine Market Shares (Participación de Mercado Globales de Turbinas Eólicas), de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), durante el año pasado, las ventas de turbinas eólicas terrestres de estas cuatro empresas, contaron con un 57% (45 GW).

GE quedó en tercer lugar con 5 GW instalados, siendo seis de cada diez turbinas comisionadas en Estados Unidos.

La participación de las turbinas de la empresa en proyectos en alta mar es mucho más discreta (alrededor del 1%). Pero a juzgar por su nueva producción -la gigantesca pala para la mayor turbina eólica del mundo- es, al menos, ambiciosa.

Muchos se preguntarán:

¿Cuánto más larga a la pala, mayor el contacto con los vientos? Si, ya que los vientos que quedan más altos en la atmósfera son más fuertes y persistentes.

¿Si el área capturada de viento es mayor, genera más fuerza? Por el poder rotacional que forma el movimiento de las aspas eólicas, hay mayor generación de energía por la turbina.

Es un tremendo poder que entrega más energía con menos turbinas eólicas en parques marítimos. Ahora a esperar a ver lo que sus vientos van a traer a la empresa. El escenario es favorable. La demanda por tecnología offshore sigue en alza, con previsión de instalación de 40 GW de nueva capacidad de generación hasta 2025, un crecimiento anual del 15%.

Otra empresa que ha fabricado una pala eólica de grandes dimensiones ha sido Siemens Manufacturer.

pala eólica

La pala B75 está compuesta en fibra de vidrio fundido en una sola pieza. El proceso de fabricación fue todo un reto para el equipo encargado del proyecto, ya que se requería de un molde especial que contara con dos partes para que pudiera ser transportado.

Siemens expresó: “La pala entera se vierte en una sola pieza fabricada en resina de epoxi reforzada con fibra de vidrio y madera de balsa. Como resultado, la pala no tiene ni costuras ni uniones adhesivas y es extremadamente robusta. El rotor gigante, que mide 154 metros, tiene que soportar grandes masas de aire, ya que se ve afectado por la energía de 200 toneladas de aire por segundo cuando el viento sopla a una velocidad de 10 metros por segundo. Como resultado, las góndolas, torres y cimientos se pueden hacer más ligeras, reduciéndose el coste de la instalación”.

Esta pala eólica es tan grande como el avión Airbus A380 (mayor avión comercial del mundo), el aspa mide 75 metros y fue destinada a las turbinas de un prototipo de energía eólica de 6 megavatios que se instalaría en la estación de prueba de Østerild, Dinamarca.

De acuerdo a información de la empresa, “A medida que se mueve, cada rotor cubre 18.600 metros cuadrados, que es el tamaño de dos campos de fútbol y medio. Las puntas de las palas pueden llegar a alcanzar una velocidad de hasta 80 metros por segundo, o 290 kilómetros por hora. El enorme rotor fue posible gracias a tecnologías especiales que permiten a Siemens hacer estructuras muy fuertes y de peso ligero. Esta pala pesa un 20% menos que una pala convencional, gracias a estos materiales ligeros especiales.

Conclusión. 

La fabricación del aspa supone todo un reto tecnológico en el que habrá que trabajar materiales sensibles, principalmente para que el peso se reduzca al mínimo, así como para que se pude llevar a cabo su transporte.

El desarrollo de este tipo de palas eólicas de muy larga longitud es algo esencial para la industria eólica, ya que necesita una palanca de fuerza suficientemente grande para mover las nuevas y más potentes turbinas eólicas.

Vortex la nueva tecnología eólica  sin aspas o palas.

 

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Parques Eólicos Marinos en Holanda ¡Una propuesta radical!

parques eólicos marino

Las casas de Gran Bretaña podrían ser iluminadas y alimentadas a través de parques eólicos marinos que rodean una isla artificial en las profundidades del Mar del Norte, bajo planes avanzados de una red energética holandesa.

La propuesta contempla la construcción de una isla para que actúe como un centro para extensos parques eólicos marinos en Dogger Bank, a 125 km (78 millas) de la costa este de Yorkshire.

El lugar destinado para los parques eólicos marinos ha sido identificado como uno potencialmente ventoso y poco profundo para producir energía marina.

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El centro de energía enviaría electricidad a través de un cable de larga distancia al Reino Unido y los Países Bajos, y posiblemente más tarde a Bélgica, Alemania y Dinamarca.

El patrocinador del proyecto (TenneT) y el equivalente holandés de National Grid del Reino Unido, expresó que su plan podría ser miles de millones de euros más económico que los parques eólicos convencionales e  incluso de los cables eléctricos internacionales .

Esta propuesta es considerada como una respuesta innovadora para continuar haciendo que la energía eólica marina sea más económica. Ya que en vista que los lugares cercanos a la tierra son abarcados por las turbinas eólicas, éstas tienen que ser proyectadas con más lejanía.

parques eólicos marinos

Rob van der Hage, quien administra el programa de desarrollo de redes de energía eólica marina de TenneT, dijo: “Es crucial para la industria continuar con el camino de reducción de costos. El gran desafío al que nos enfrentamos hacia 2030 y 2050 es que la oposición local obstaculiza la energía eólica en tierra y la costa cercana está casi llena. Es lógico que estemos mirando áreas más alejadas de la costa “.

Como cada milla adicional hacia el mar significa otra milla de cableado costoso para que la energía vuelva a tierra, la empresa argumenta que se necesita un enfoque más innovador.

La idea de la isla teóricamente resolvería eso al permitir economías de escala, velocidades de viento más elevadas y medios relativamente cortos y asequibles que tomen energía de las turbinas marinas a la isla.

Allí, los convertidores lo cambiarán de corriente alterna, tal como se usa en la red eléctrica, pero que incurre en pérdidas de energía a largas distancias, a corriente continua para transmitir al Reino Unido o los Países Bajos.

Ese cable de larga distancia, un interconector, les daría a los parques eólicos flexibilidad para abastecer a cualquier mercado del país.

Para la instalación de todo el equipo, la isla ocuparía alrededor de 5 a 6 kilómetros cuadrados.

Si bien el desafío de ingeniería real de construir la isla parece enorme, Van der Hage no se desanima. “¿Es difícil? En los Países Bajos, cuando visualizamos un pedazo de agua en seguida queremos construir islas o tierras. Hemos estado haciendo eso durante siglos, por lo que no es el mayor desafío”, dijo.

Los obstáculos más importantes para el plan de parques eólicos marinos parecen ser los económicos.

El costo estimado de 1.500 millones de euros (1.31 mil millones de libras esterlinas) para construir el centro de operaciones en el corazón del proyecto podría ser cubierto por Tennet, pero aún necesitar encontrar otros operadores de energía a fin de cubrir costos por el cable de alimentación de larga distancia.

Van der Hage aseguró que lo más temprano que la isla podría estar operativa es en 2027.

TenneT cree que el proyecto podría manejar parques eólicos marinos con una capacidad de 30 GW, más del doble de la energía eólica marina instalada en la actualidad en toda Europa.

Crown Estate, que posee la mayor parte de los fondos marinos del Reino Unido y se beneficiaría de la concesión de licencias para las turbinas y la isla, está trabajando con TenneT para explorar la idea.

Por su parte, National Grid lo describió como un “diseño innovador que podría jugar un papel importante a largo plazo”.

Sin embargo, los expertos dijeron que todavía había grandes preguntas para responder sobre el caso financiero.

Peter Atherton, analista de energía de Cornwall Insight, dijo que era cierto que ya se habían tomado los mejores sitios cercanos a la costa. Además, acotó lo siguiente:

“Va a ser caro en comparación con lo que producen localmente [de los parques eólicos más cercanos a la costa]”.

“Parece una idea muy interesante … a medida que la industria madura, es de esperar que empiecen a pensar fuera de la caja”. Si la economía se desarrolla, si realmente se puede vender el viento del Mar del Norte al continente, es cuestionable “.

Si deseas conocer mas información visita la categoría: Energía del Viento.

 

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Fabricación de Torres eólicas en Argentina.

torres eólicas

En Argentina se ha puesto en marcha la ampliación de un sistema de producción que alcanzará la fabricación de 300 Torres eólicas por año y empleando de manera directa a 350 personas.

Con esta producción se estima abastecer a parques eólicos proyectados en el marco del programa “RenovAr”.

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Para una mayor disponibilidad eólica, la empresa Gri Calviño Towers Argentina SA de Florencio Varela, fabrica torres eólicas de clase mundial en la República Argentina.

Ésta empresa está conformada por GRI Renewable Industries y Metalúrgica Calviño SA.

Ambas empresas involucradas centran sus esfuerzos tanto en la división industrial de componentes para energía eólica (GRI) como en la fabricación de equipos industriales (puentes grúas, grúas pórticos) y equipos de elevación en general (MC SA).

La producción de torres eólicas está destinada a abastecer el mercado argentino de generación de energía eólica, principalmente a los parques que están ubicados en Patagonia y en el Sur de la provincia de Buenos Aires.

Actualmente, laboran 200 personas en la empresa Gri Calviño Towers Argentina S.A y tiene una proyección de 200 torres eólicas al año.

El proceso de producción de una torre eólica tarda aproximadamente 15 días en desarrollarse. Al tener a disposición la chapa de acero, se toman las medidas correspondientes o estándar y se procede a su transformación, ésta chapa plana se curva y se une la brida para pasar posteriormente al proceso de pintado. Luego, la torre es montada y despachada.

En cuanto al costo de la tecnología, Gastón Guarino, Presidente de Metalúrgica Calviño expreso que, “el precio no va a ser un problema”, pues, el terreno cuenta con 120.000 m2 descubiertos y 35.000 cubiertos, información que suministro en el ciclo de entrevistas que desarrolla Energía Estratégica, denominado “Protagonistas”.

El proceso de ampliación ha sido todo un desafío ya que se trabaja de manera simultánea en la producción de la antigua de Calviño y a su vez en las operaciones de la nueva planta.

Para poder alcanzar esta meta, el personal especializado conformado por 60 personas que incluye un equipo por operadores, técnicos e ingenieros de GRI, está capacitando al personal argentino de GRI CALVIÑO para el proceso de arranque.

En simultáneo, hay un equipo multicultural conformado por españoles, turcos, indios, portugueses y argentinos que están detrás del mínimo detalle para que esté a tiempo y en forma dicho proyecto.

El desarrollo de la ampliación de la planta de producción de Torres eólicas ha superado la cantidad de 200 trabajadores que incluye el personal de planta, equipo de arranque y contratistas.

Estás torres eólicas han tenido reconocimiento por tecnólogos internacionales para los que se le está produciendo actualmente y en vista que se ha logrado posicionar notoriamente, otras empresas con presencia en Argentina han llevado su equipo técnico para conocer in situ el desarrollo de dicho proyecto.

El producto de las torres eólicas actuales ha tenido un índice muy bajo de observaciones y se mantiene en los estándares de calidad.

Un punto a favor es que estás Torres eólicas nacionales son un producto competitivo y beneficioso en comparación a las torres importadas.

El primer fabricante de torres eólicas en el mundo llegaría a la Argentina en septiembre

Según los cálculos del mercado, de cara al año 2025 la Argentina tiene previsto como mínimo instalar 5.000 MW de energía eólica.

Es la intención del Gobierno con vistas a cumplimentar la Ley 27.191, que establece que para ese año el 20% de la matriz deberá estar compuesto por tecnologías limpias.

Esta cifra resulta de los planes del Ministerio de Energía y Minería, pero cabe destacar que el desarrollo de la actividad podrá ser aún mayor una vez que esté en marcha la normativa que regula la comercialización de energía renovable entre privados.

Se sabe de proyectos que están esperando esta legislación para cerrar nuevos contratos de mediano y largo plazo. Una de ellas es Genneia, quién oficialmente anunció que 24 MW de su parque eólico de Rawson estarán abocados a este nicho.

Con esta perspectiva, varios de los jugadores internacionales de peso en el negocio están analizando concentrar la producción en el país, pensando en mejorar la competitividad de sus productos.

En este ambiente en el segundo semestre de este año, “GRI Renewable Industries” dispondría de las naves industriales existentes en el Centro Industrial que Calviño tiene en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires.

Para edificar 300 torres eólicas al año.

El predio cuenta con 120.000 m2 descubiertos y 35.000 cubiertos.

Se trata del primer gran jugador internacional que desembarca en el país para fabricar y apostar por el mercado de las energías renovables, al menos a gran escala.

Por estas horas, las compañías se encuentran ultimando cuestiones técnicas, financieras y legales, a fin de poder dar inicio de manera inmediata a la cadena de producción.

Según confirman desde Calviño a este medio, durante el transcurso del segundo semestre se pondrá en marcha la planta. “Se van a crear 350 puestos de trabajo altamente capacitados”, destacaron.

Javier Imaz, CEO de GRI, se mostró expectante con este nuevo proyecto: “la alianza GRI y Calviño, garantizará, de cara a sus clientes locales, el suministro de torres eólicas fabricadas en la Argentina, con los más altos estándares internacionales de calidad de fabricación y entrega a tiempo¨.

También la contraparte criolla, Gastón Guarino, presidente de Calviño, es optimista: “esta alianza va a poder ofrecer al mercado Argentino de manera inmediata, una solución probada internacionalmente en distintos países.

Asimismo, va a conseguir una sinergia entre una de las industrias líderes a nivel internacional como GRI, con una de las industrias pioneras en esta empresa a nivel local¨.

GRI cuenta con 12 plantas de fabricación de torres y bridas eólicas en España, Estados Unidos, Brasil, China, Turquía, India y Sudáfrica. En 2016 obtuvo ventas por más de 450 millones de euros y tiene 3.700 empleados.

Mas información

Fabricante de torres eólicas SICA en alerta por la incertidumbre del negocio hacia 2020

En conversación con Energía Estratégica, Leonardo Simonutti, director de Haizea-Sica S.A, empresa argentina productora de torres eólicas, mostró su preocupación por las barreras que impedirían incrementar negocios en el país más allá de 2019.

En cuanto al proceso productivo en el sector renovable de Argentina, este 2019 marcha de acuerdo a lo previsto por empresarios locales. Sin embargo, el año próximo es un signo de interrogante a los efectos de la fabricación de más componentes provenientes de la industria nacional.

Un trió de factores primordiales serían condicionantes para que se pueda o no crecer en generación local para planes renovables en el país según el director de Haizea Sica S.A, Leonardo Simonutti.

“Entiendo que en esta problemática del mercado confluyen el riesgo país que es económico, el riesgo electoral que suma el factor político y la capacidad de transporte que está limitada al máximo”

Si bien la producción para la industria eólica permanecería en movimiento motivada por algunas provincias que están tratando de impulsar negocios renovables.

Ya con esto se concretaría un problema que deja en observación completa al sector y este estaría dado por inversiones que aún no se logran formar, en parte, porque no hay espacio en la red para nuevos grandes planes.

“Más allá de que en el 2018 no hubo RenovAr ronda 3 para proyectos de una gran escala, siguiendo lo que dicen los protagonistas del mercado: es primeramente necesario aumentar la capacidad de transporte de energía.

Por lo tanto, considero que podemos tener riesgo país de 100 puntos y una economía poco estable, pero si no tenemos capacidad de transporte para la energía eléctrica tampoco podemos hacer mucho”.

Ahora bien, el 2020 sigue resultando un año complicado aunque se adjudiquen nuevos emprendimientos en la licitación del Gobierno RenovAr ronda 3 MiniRen y se convoquen o no a nuevas subastas para grandes proyectos de generación.

China y el país de Argentina edifican cuatro campos eólicos en el este patagónico

Este propósito agregara al sistema eléctrico nacional unos 256 megavatios (MW) mediante la instauración de 80 aerogeneradores.

Con un potencial aproximado de 3,4 MW por cada torre eólica, según explicaron los ingenieros a cargo, en medio de un recorrido que hizo Xinhua por las instalaciones de los parques.

En Loma Blanca ya existen seis (aerogeneradores) instaurados, y hemos comenzado el tendido de la línea de cable que une los molinos con la estación transformadora”, dijo Gabriel Hernández, director de Campo de la industria Power China.

“En Loma Blanca I y III se han hormigonado tres bases de molinos y estimamos que la semana que viene van a entrar los primeros siete equipos de aerogeneradores para iniciar su montaje; mientras que en Loma Blanca VI se está haciendo la apertura de caminos”, agregó.

Este nuevo proyecto, orientado a la transformación de la matriz energética de Argentina, se inscribe en la Iniciativa de la Franja y la Ruta con la que China busca ayudar a la región a solventar sus necesidades de infraestructura y abastecimiento de energía, además de estrechar la cooperación comercial con América Latina.

Visita también otro proyecto de interés de torres eólicas sin hélices “VORTEX”

 

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