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Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México. Fuentes de energía: Mareas Corrientes Oleaje Gradiente Térmico a) Principios de aprovechamiento. b) Algunas tecnologías existentes y en desarrollo. C) Capacidad instalada y potencial.

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Page 1: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos).

Steven Czitrom Baus,Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,Universidad Nacional Autónoma de México.

Fuentes de energía:

• Mareas

• Corrientes

• Oleaje

• Gradiente Térmicoa) Principios de aprovechamiento.b) Algunas tecnologías existentes y en desarrollo.C) Capacidad instalada y potencial.

Page 2: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

Energía de las mareas

• En Flujo• En Reflujo • Combinado, flujo y reflujo

TurbinaHt

2

1

Z1

D1

Z2

Page 3: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

La Rance (Francia)

~ 240 MW

Annapolis (Canada)

~ 20 MW

Sihwa (Korea)

~ 260 MW

Kislaya (Rusia)

~ 0.5 MW

Maremotrices en operaciónEnergía de las mareas

Page 4: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

Generación por mareas con un embalse en el Golfo de California.

Área del embalse de 2,590 km2

Longitud cortina 74 kmPotencia instalada 38,828 MW (FP 6%)Energía total 21,657 GWh/añoPot/A = 15 MW/km2

E/A = 8.4 GWh/año/km2

1

Área del embalse de 630 km2

Longitud cortina 47 kmPotencia instalada 9,451 MW (FP 6%)Energía total 5,260 GWh/añoPot/A = 15 MW/Km2

E/A = 8. 4 GWh/año/km2

2

Área del embalse de 130 km2

Longitud cortina 16 kmPotencia instalada 1,979 MW (FP 6%)Energía total 1,090 GWh/añoPot/A = 15 MW/Km2

E/A = 8.4 GWh/año/km2

3

Área del embalse de 53 km2

Longitud cortina 11 kmPotencia instalada 766 MW (FP 7%)Energía total 438 GWh/añoPot/A = 15 MW/Km2

E/A = 8.4 GWh/año/km2

4

-10

-201

2

3

7

Page 5: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

Energía de corrientes marinas.

El principio de aprovechamiento de las corrientes marinas es igual al de la energía eólica, pero la densidad del agua es mil

veces mayor. El Potencial estimado es > 800 TWh / año.

Page 6: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

Gorlov de eje vertical en el río Merrimack Verdant de eje horizontal

en NY Rotech. Turbina de mareas

Gerardo HiriartGerardo Hiriart

Energía de corrientes marinas.

Page 7: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

Energía de corrientes marinas.QK prototipo mexicano

31

2Pot AV

Canal de Cozumel de 1.5 m/s en promedio Canal de Cozumel de 1.5 m/s en promedio

Crecimiento de dispositivos

corrientes de marea

Page 8: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

• Pelamis (UK)~1 MW

•Wave Dragon (Dinamaca)~15 MW

•Limpet OWC (UK)~0.5 MW

•Archimedes Wave Swing (DK) ~0.5 MW

Energía del oleaje

Page 9: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

A las costas de México llegan ~ 120 GWAprovechable ~ 10 %Consumo en 2007 ~ 62 GWEl oleaje es un recurso energético significativo

Energía del oleaje

Page 10: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

Proyecto SIBEO (Sistema de Bombeo por Energía de Oleaje)

• Aplicación alternativa para la energía del oleaje.• Sin partes móviles: bajo costo y mantenimiento.• Renovación de agua en cuerpos contaminados• Manejo biológico de lagunas costeras: acuicultura extensiva.

Page 11: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

Energía OTEC

•La OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), aprovecha el gradiente térmico en la columna de agua del mar para generar energía eléctrica mediante un ciclo rankine.

Gradiente Térmico (OTEC)

Page 12: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

Energía OTEC

1930 “La Tunisie” Cuba 1979 Mini-OTEC E.U.A.

1994-1997 NELHA E.U.A 2000-2002 India/Japon

Gradiente Térmico (OTEC)

Page 13: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

Energía OTECGradiente Térmico (OTEC)

Page 14: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

Sistemas en desarrollo en el mundo

Page 15: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

Madurez de las tecnologías

Page 16: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

Estimación del potencial de las energías oceánicas

• Mareas……..…….…………....50 000 MW• Corrientes………….…...…....100 000 MW• Oleaje……….……….………..100 000 MW• Gradiente Térmico (OTEC)…200 000 MW• Ventilas Hidrotermales…...…..50 000 MW• TOTAL…………………….… 500 000 MW

Page 17: Perspectivas para la energía oceánica (algunos casos mexicanos). Steven Czitrom Baus, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional

Consumo energético mundial

Consumo mundial total de energía (2005) ~ 15 TW Las energías oceánicas (~ 0.5 TW o 3.3 % del total)

tienen un potencial conmensurable a la producción hidroeléctrica o nuclear.

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