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dc.contributor.authorBahamonde García, Manuel Ignacio
dc.contributor.authorMena Nieto, Angel
dc.date.accessioned2018-02-27T11:32:11Z
dc.date.available2018-02-27T11:32:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-84-617-4180-9
dc.identifier.urihttp://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/908
dc.descriptionEn la actualidad la producción de electricidad a partir de la energía eólica contribuye de forma importarte en el mix energético de algunos países, siendo la renovable con mayor implantación a nivel mundial. A final de 2015 había una potencia eólica total instalada a nivel mundial de 432.419 MW, de los que 11.551 MW correspondieron a parques eólicos marinos. En dicho año se contabilizaron un total de 96 instalaciones eólicas marinas en funcionamiento, 18 en construcción y decenas de instalaciones autorizadas. Además, del número creciente de implantaciones marinas también lo es la potencia de las mismas, lo que hace necesaria la mejor orientación en las alineaciones de los aerogeneradores que reduzcan la acción de las estelas producidas en sus rotores para evitar la pérdida de producción. El objetivo del presente trabajo es proponer un criterio para la optimización de la implantación de grandes parques eólicos marinos en su fase de diseño, basadas en configuraciones geométricas de los aerogeneradores de manera que los efectos de las estelas se reduzcan al mínimo y, por tanto, se maximice la producción de energía eléctrica.es_ES
dc.description.abstractNowadays the production of electricity from wind energy is very important for the energy mix in many countries, being the most established renewable energy worldwide. At the end of 2015 there was 432,419 MW of wind power installed worldwide, of which 11,551 MW were for offshore wind farms. In that year a total of 96 marine wind farms were in operation, 18 under construction and dozens of licensed facilities were recorded. In addition, the growing number of marine deployments and the higher power of these, makes necessary the best guidance on alignments of wind turbines that reduce the action of contrails produced in their rotors to avoid loss of production. The aim of this paper is to propose a criterion for the optimization of the implementation of large offshore wind farms in the design phase, based on geometric configurations of wind turbines so that the effects of wakes can be minimized and, therefore, the production of electric power maximized.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.subjectEficiencia Energética y Energías Renovableses_ES
dc.titleOPTIMIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE GRANDES PARQUES EÓLICOS MARINOSes_ES
dc.title.alternativeOPTIMIZING THE IMPLEMENTATION OF LARGE OFFSHORE WIND FARMSes_ES
dc.typeArticlees_ES


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  • CIDIP 2016 (Cartagena) [210]
    XX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Cartagena 2016)

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