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Estudio de la Evolución de los Parques Eólicos Marinos en Dinamarca Trabajo Final de Máster Facultad de Náutica de Barcelona Universidad Politécnica de Cataluña Trabajo Realizado por: Juan Camilo Perez Bermudez Dirigido por: Victor Fuses Navarra Máster en Gestión y Operación de Instalaciones Energéticas Marítimas Barcelona, Julio 10 de 2024 Departamento de Ingeniería Eléctrica (DEE)
Resumen La energía eólica se ha ido estableciendo como una de las fuentes de energía renovable con más desarrollo en los últimos años debido a que el viento es un recurso que, aunque su intensidad puede variar a lo largo del día se encuentra disponible 24/7. El trabajo surge del interés personal por tener un mayor conocimiento sobre el proceso que está detrás para llevar a cabo la instalación de un parque eólico marino, cuáles son las principales características técnicas, geográficas y ambientales que deben ser tenidas en cuenta y cómo esta tecnología ha evolucionado en un país como Dinamarca en donde la energía eólica es capaz de generar más de la mitad de la energía eléctrica demandada por el país. Este documento aborda los diferentes tipos de emplazamientos utilizados en la eólica marina y las características que se deben cumplir para su instalación, los diferentes sistemas de transmisión que pueden variar dependiendo de la distancia de los parqués con respecto a las costas, normativa y proceso legal a seguir para el establecimiento de un parque eólico en Dinamarca y finalmente, un pequeño análisis sobre el potencial eólico que ofrece el país nórdico al seleccionar una zona aleatoria en sus mares. Palabras clave: Aerogeneradores, conexión HVDC, conexión HVAC, potencial eólico, velocidad media del viento.
Abstract Wind energy has been establishing itself as one of the most developed renewable energy sources in recent years because wind is a resource that, although its intensity may vary throughout the day, is available 24/7. The work arises from personal interest in having greater knowledge about the process behind carrying out the installation of an offshore wind farm, what are the main technical, geographical and environmental characteristics that must be considered and how this technology evolved in a country like Denmark where wind energy can generate more than half of the electrical energy demanded by the country. This document addresses the different types of sites used in offshore wind and the characteristics that must be met for their installation, the different transmission systems that may vary depending on the distance of the parks with respect to the coasts, regulations and legal process to continue for the establishment of a wind farm in Denmark and finally, a small analysis of the wind potential that the Nordic country offers by selecting a random area in its seas. Keywords: Wind turbines, HVDC connection, HVAC connection, wind power potential, mean wind speed.
Tabla de contenidos INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 8 MOTIVACIÓN ......................................................................................................................................... 8 METODOLOGÍA ....................................................................................................................................... 8 OBJETIVOS DEL PROYECTO ........................................................................................................................ 9 SITUACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA EN EL MUNDO .......................................................................................... 9 COMPOSICIÓN PARQUES EÓLICOS .............................................................................................. 13 AEROGENERADOR ................................................................................................................................. 13 PLATAFORMA EÓLICA ............................................................................................................................. 14 PLATAFORMAS FIJAS .................................................................................................................. 14 PLATAFORMAS FLOTANTES ......................................................................................................... 15 SISTEMA DE TRANSMISIÓN ..................................................................................................................... 17 TRANSMISIÓN HVAC ................................................................................................................ 18 HVDC LCC – CONVERTIDORES DE LÍNEA CONMUTADA ................................................................... 18 HVDC VSC – CONVERTIDORES DE FUENTE DE TENSIÓN .................................................................. 19 PARQUES EÓLICOS EN DINAMARCA ............................................................................................ 21 PROYECTOS DESTACADOS ....................................................................................................................... 21 ISLAS DE ENERGÍA .................................................................................................................................. 24 BORNHOLM ENERGY ISLAND ............................................................................................... 25 THOR ENERGY ISLAND .......................................................................................................... 29 LEGISLACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y PERMISOS PARA DE PARQUES EÓLICOS MARINOS ................. 32 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN .............................................................................................................. 32 PROCESO DE PUERTAS ABIERTAS (OPEN DOOR PROCEDURE) ........................................................................ 33 LEY CLIMÁTICA ..................................................................................................................................... 34 SEGURIDAD ELÉCTRICA ............................................................................................................... 35 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ................................................................................................................. 36 POTENCIAL EÓLICO ..................................................................................................................... 39 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS ........................................................................................................... 42
CÁLCULO DE LA ENERGÍA GENERADA DISPONIBLE ........................................................................................ 43 ANÁLISIS .................................................................................................................................... 46 CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 48 REFERENCIAS ............................................................................................................................. 49 ANEXOS ..................................................................................................................................... 51 ANEXO A. DATOS OBTENIDOS DE LA BASE DE DATOS DE GLOBAL WIND ATLAS ................................................ 51 ANEXO B. FRECUENCIA DE INTERVALOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HORAS A LA CUAL UN RANGO DE VELOCIDADES SE PRESENTA ANUALMENTE. ................................................................................................ 52 ANEXO C. AEROGENERADOR VESTAS V164-8.0MW ................................................................................. 53 ANEXO D. AEROGENERADOR VESTAS V236-15.0MW ............................................................................... 54 ANEXO E. AEROGENERADOR VESTAS V112-3.3MW ................................................................................. 55
Lista de Figuras Figura 1. Incremento de la concentración de CO2 desde 1880-2000. Fuente: (Gutiérrez-Olguín, 2020) ............................................................................................................................................................... 10 Figura 2. Instalaciones de Energía Eólica en Europa. Fuente: (ETIPWind, 2023) ................................. 11 Figura 3. Instalaciones de Energía Eólica en Europa. Fuente: (ETIPWind, 2023) ................................. 12 Figura 4. Componentes de un aerogenerador. Fuente: (Ormazabal) .................................................. 14 Figura 5. Plataformas fijas. Fuente: (Iberdrola, 2022) .......................................................................... 15 Figura 6. Plataformas flotantes. Fuente: (Iberdrola, 2022) .................................................................. 16 Figura 7. Batimetría de la plataforma continental europea. Fuente: (European Marine Observation and Data Network, 2024) ............................................................................................................................. 17 Figura 8. Conexión parque eólico marino Kriegers Flak. Fuente: (UTN.BA, 2021) ............................... 23 Figura 9. Elementos económicos analizados para la isla energética de Bornholm. Fuente: (Energinet, 2022)...................................................................................................................................................... 27 Figura 10. Cambio en las emisiones de C02 por la producción de electricidad. Fuente: (Energinet, 2022) ............................................................................................................................................................... 28 Figura 11. Áreas proyectadas para la Isla de Thor y los parques eólicos que formarán parte de ella. Fuente: (Danish Energy Agency) ........................................................................................................... 29 Figura 12. Área de instalación parque eólico Thor. Fuente: (RWE) ..................................................... 30 Figura 13. Energías renovables en la generación de electricidad en Dinamarca, 2005-2022. Fuente: (IEA, 2023) ............................................................................................................................................. 35 Figura 14. Importaciones y exportaciones de energía eléctrica de Dinamarca entre 2005-2022. Fuente: (IEA, 2023) ............................................................................................................................................. 36 Figura 15. Infraestructura eléctrica en Dinamarca. (IEA, 2023) ........................................................... 37 Figura 16. Mapa de viento medio en Europa para una altura de 100 m. Fuente: (Global Wind Atlas, 2024)...................................................................................................................................................... 39 Figura 17. Mapa velocidad media del viento en Dinamarca para una altura de 100 m. Fuente: (Global Wind Atlas, 2024) .................................................................................................................................. 40 Figura 18. Valores de rugosidad superficial para diferentes terrenos. Fuente: (Matteo Ranaboldo, 2024)...................................................................................................................................................... 41 Figura 19. Distribución de la velocidad del viento. Fuente: Propia ...................................................... 43 Figura 20. Curva de Potencia para un aerogenerador Vestas V164 de 8MW. Fuente: (Vestas Wind Systems A/S, 2024) ................................................................................................................................ 44
INTRODUCCIÓN Motivación El interés por la energía eólica surge unos años atrás después de leer un artículo el cual hablaba sobre un megaproyecto que el gobierno de Dinamarca tenía proyectado realizar, el cual trataba sobre la construcción de una isla artificial, la cual estaría rodeada de parques eólicos marinos, con la finalidad de abastecer las necesidades eléctricas del país y áreas circundantes. El estudio de la evolución de los parques eólicos en Dinamarca en este proyecto tiene por interés estudiar cuales son los principales factores que han permitido el crecimiento y desarrollo de las tecnologías eólicas marinas en este país, conocer cuáles son las pretensiones que tiene el crecimiento exponencial de nuevos proyectos, los cuales involucran no solo nuevas tecnologías, sino el aumento en gran medida de la capacidad de generación de energía. Metodología La metodología del proyecto es basa en la recolección de información a través de bases de datos, estudios previos, artículos e informes sobre los componentes, tipos de sistemas de transmisión de energía eléctrica desde el mar hasta el punto de conexión con la red eléctrica, factores ambientales que inciden en proyectos eólicos y normativas que conforman las turbinas eólicas. A continuación, se establecen las etapas de desarrollo del proyecto: 1. Se entregará al lector un resumen sobre los principales componentes estructurales que conforman las turbinas eólicas marinas y tipos de emplazamiento utilizados en función de las características de la zona de instalación. 2. Presentación de los diferentes tipos de tecnologías utilizadas para la transmisión de la energía eléctrica producida y su conexión a la red eléctrica, mostrando cuáles son las ventajas y desventajas que tiene su implementación. 3. Se presentarán algunos de los proyectos eólicos más relevantes. Además, se expondrán futuros proyectos que vienen en desarrollo, los cuales serán de gran importancia para satisfacer la demanda energética de Dinamarca y Europa. 4. Normativa, legislación y procedimientos legales que deben ser seguidos para la implementación de proyectos eólicos marinos en Dinamarca. 5. Breve descripción sobre el sistema de red eléctrico que posee Dinamarca y como este es distribuido e interconectado con los diferentes países vecinos a su alrededor.
6. Finalmente se realiza un pequeño análisis sobre el potencial eólico marino que actualmente representa Dinamarca al analizar la velocidad media de una zona en específico y determinar la posible generación de energía al poner en marcha un aerogenerador. Objetivos del proyecto ● Analizar la evolución de una de las principales potencias europeas, como lo es Dinamarca, en campo de la energía eólica marina y sus proyecciones. ● Analizar los avances tecnológicos diferenciales en los últimos años en el campo de la energía eólica marina. ● Evaluar las principales barreras a las que se enfrenta actualmente Dinamarca para alcanzar y superar la demanda energética a la que se enfrenta en la actualidad. ● Evaluar las alternativas óptimas que permitan acoplar la integración de la red eléctrica del país e interconexiones transfronterizas con los actuales y futuros proyectos de energía eólica marina, pudiendo ser estos aplicados por otros países. Situación de la energía eólica en el mundo El dióxido de carbono (𝐶𝑂2) es un gas incoloro e inoloro el cual se encuentra presente en la naturaleza, siendo de gran importancia para la realización de la fotosíntesis al usar la energía solar para la sintetización de carbohidratos por parte de las plantas. Además, el 𝐶𝑂2 hace parte del ciclo del carbono, en donde este es intercambiado entre el suelo, los océanos y la biosfera de la tierra. Desde inicios de la Revolución industrial hasta principios de 2016, la concentración media global de 𝐶𝑂2 en la atmósfera ha aumentado más de un 40%, pasando de 280 ppm (partes por millón) a 402 ppm[ 1 ] . En la actualidad el término calentamiento global se ha atribuido principalmente a las emisiones de 𝐶𝑂2 y los gases de efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles como petróleo y carbón, y la constante deforestación a nivel mundial. Desde hace ya varias décadas los seres humanos se enfrentan a una serie de preocupantes cambios climáticos, cada vez más evidentes, producidos por la contaminación medioambiental, en donde organizaciones como las Naciones Unidas llevan desde 1972, cuando se realizó la primera Cumbre para la tierra en Estocolmo, planteando principios para la conservación y mejora del medio humano y planes de acción con recomendaciones para la acción medioambiental internacional. 1 Dlugokencky E; Annual Mean Carbon Dioxide Data; Earty Sysstem Research Laboratory. National Oceanic & Atmospheric Administration.
Tensioned Legs Platform (TLP): se basa en una plataforma en forma de estrella de tres, cuatro o cinco brazos, en donde son acoplados flotadores temporales mientras la turbina es instalada, después cables de acero tensionado son conectados y los flotadores se desconectan para ser utilizados en otra plataforma. Figura 6. Plataformas flotantes. Fuente: (Iberdrola, 2022) La plataforma continental europea presenta gran cantidad de zonas con profundidades ideales, las cuales varían entre 0 a 200 m, para la implementación de proyectos de energía eólica marina, países como Reino Unido, países Bajos, Alemania y Dinamarca han sabido aprovechar esta ventaja geográfica para apostar por la energía eólica marina buscando la mejor dirección y mayor fuerza constante del viento. El Mar del Norte es una de las zonas donde se presentan las profundidades más leves y es donde se encuentran la mayor parte de la potencia de energía eólica marina instalada actualmente. Considerando la ubicación geográfica de Dinamarca entre dos de los principales mares de Europa, Mar del Norte y Mar Báltico, este país ha aprovechado la poca profundidad media de los mares que la rodean, con una media de 25 m de profundidad en la gran mayoría del Mar del Norte que hace parte de su territorio, para implementar proyectos en los cuales la ubicación de los emplazamientos no representa grandes inconvenientes en la logística, pudiendo de esta manera usar en su gran mayoría plataformas fijas monopilote y de gravedad, las cuales implican significativas reducciones para la viabilidad de los proyectos.
Figura 7. Batimetría de la plataforma continental europea. Fuente: (European Marine Observation and Data Network, 2024) España actualmente no cuenta con parques eólicos marinos en funcionamiento debido a los cambios bruscos en la profundidad del mar cerca a sus costas, lo cual hace inviable la financiación de proyectos, igualmente, muchas de las zonas en donde se presenta poca profundidad se encuentran excluidas de las denominadas “zonificación ambiental marina para parques eólicos”, la cual debido a limitaciones políticas prohíben cualquier tipo de alteración en el ecosistema marino y sus alrededores. Actualmente se estudia la viabilidad de más de 30 proyectos de eólica marina que quieren ser desarrollados en España en zonas como Canarias, Galicia, Cataluña y Andalucía, los cuales quizás no sean de la misma magnitud que implementan países como Alemania o Dinamarca, pero ayudarán a potenciar la generación de energía eléctrica en el país, además, las principales empresas de fabricación de aerogeneradores trabajan cada vez más en el desarrollo de turbinas más potentes lo cual se vería reflejado en la necesidad de áreas más reducidas para generar la misma cantidad de energía eléctrica. Sistema de Transmisión En parques eólicos convencionales, también conocidos como Onshore, es común la utilización de una red AC dentro del parque eólico permitiendo la agregación de potencia a la red producto de la energía producida por cada uno de los aerogeneradores, debido a que la red del parque y la de distribución en
muchas ocasiones tienen la misma tensión, permitiendo una mayor facilidad para la realización de la conexión a la red eléctrica. En el caso de los parques eólicos marinos el mayor problema se encuentra en la distancia de la instalación con respecto a la costa, ya que estas instalaciones producen niveles muy altos de tensión, lo cual implica la utilización de transformadores mucho más potentes y costosos. Es por lo anterior que se destacan tres opciones diferentes: ● AC de alto voltaje (HVAC) ● HVDC LCC – utilizando convertidores de línea conmutada ● HVDC VSC – utilizando convertidores de fuente de tensión Transmisión HVAC Es el sistema de transmisión de energía eléctrica más utilizado en los parques eólicos marinos actuales para realizar la conexión con la costa. Cables submarinos de tres núcleos con aislamiento de polietileno reticulado son utilizados para estos sistemas. En los cables se genera un aumento de la potencia reactiva, lo cual disminuye la capacidad de transmisión de potencia activa, por lo cual se deben generar compensaciones reactivas en los extremos del cableado. Ventajas: ● No es necesario la implementación de equipos auxiliares. ● Pocas pérdidas a distancias pequeñas (20 km aproximadamente, dependiendo de la potencia transmitida). ● Tecnología más económica a diferencia de las otras dos alternativas. Desventajas: No es idónea su utilización para largas distancias debido a las pérdidas eléctricas. Gran aumento de pérdida de carga entre mayor es la distancia del parque con respecto de la costa. Se deben utilizar cables en paralelo para grandes cantidades de potencia. HVDC LCC – Convertidores de línea conmutada Los sistemas LCC es una tecnología probada desde ya hace muchos años, en la cual se emplean convertidores basados en tiristores, los cuales solo permiten controlar la conexión “turn-on”. Por medio de este sistema es posible convertir la corriente alterna de los parques eólicos en corriente continua, la cual al llegar a tierra es convertida en corriente alterna de nuevo por medio de una estación convertidora. Para la implementación de este sistema es necesario el uso de equipos como: ● Generadores Diesel. ● Fuentes de energía reactiva. ● Transformador convertidor. ● Cables DC. ● Subestación en alta mar con transformadores, convertidores y filtros. ● Estación convertidora en tierra con un transformador y sus respectivos filtros.
Debido a la alta eficiencia en la conversión de AC a DC es una alternativa muy llamativa para realizar el transporte de electricidad a las costas. Sin embargo, la necesidad de subestaciones convertidoras grandes en el mar incrementa el costo de implementación, por lo cual este tipo de sistemas no son los más adecuados financieramente para parques eólicos medianos o pequeños. La eficiencia de conversión de AC a DC utilizando HVDC LCC se encuentra entre el 97-98% HVDC VSC – Convertidores de fuente de tensión El VSC (Voltage Source Converter) es un sistema en el cual se sustituyen los tiristores por los IGBT (Transistor bipolar de puerta aislada). Su funcionamiento se basa en semiconductores controlados, los cuales permiten controlar la conmutación sin la necesidad de depender de fuentes externas en todo momento (incluyendo en el encendido y apagado). La implementación de HVDC VSC requiere el uso de equipos como: ● Transistores IGBT ● Cables DC. ● Subestación en alta mar con convertidores. ● Filtros de AC y DC. ● Estación convertidora en tierra. Los sistemas HVDC basados en VSC no requieren una red de AC en alta mar e incluso pueden arrancar contra una red sin carga. Esto es debido a que la corriente puede desconectarse, lo que se traduce en que no sea necesario una tensión de conmutación activa. Por otro lado, la potencia activa y reactiva puede ser controlada de manera independiente [ 2 ]. El sistema HVDC VSC cuenta con un rendimiento global un poco menor que los sistemas LCC, entre el 94-96%. La elección de un sistema de transmisión de energía u otro actualmente está dado en función de una serie de factores relacionados con la viabilidad del proyecto en la parte técnica y financiera. Actualmente la gran mayoría de parques eólicos marinos funcionan con sistemas de transmisión eléctrica HVAC debido a que es una tecnología más madura, robusta y confiable, aunque su uso se ve limitado por la potencia de los cables en corriente alterna y las longitudes admisibles para un óptimo desempeño. Gracias al desarrollo e investigación de nuevas tecnologías en los sistemas de transmisión HVDC, se ha generado un creciente fenómeno en la disminución de los precios, aumento de la potencia en los convertidores y la conexión de parque en alta mar a mayores distancia que los HVAC, con lo cual, dentro de poco tiempo se percibirá con mayor frecuencia el uso de estos sistemas en los proyectos de parques eólicos marinos que están en vía de desarrollo para cumplir con el proceso de reducciones de emisiones en Europa y el mundo. 2 Oussama E. (2023). Diseño de un parque eólico offshore de 500 MW en la costa de España. Universidad Politécnica de Cataluña.
Por último y no menos importante, después de seleccionar minuciosamente el sistema de transmisión que se implementará, debe ser considerado el método de tendido del cableado eléctrico hasta el punto de conexión con la red eléctrica principal. Normalmente los fondos marinos suelen ser irregulares, por lo cual su dureza puede variar desde arena fina hasta zonas rocosas, en donde son utilizados vehículos especiales encargados de guiar el cableado. Como fue nombrado anteriormente, muchas de las zonas del mar territorial de Dinamarca presentan bajas profundidades y de la misma manera terrenos no tan duros que generan tediosos procesos de instalación para el cableado eléctrico, aumentando la viabilidad de la implementación de nuevos proyectos en sus aguas.
PARQUES EÓLICOS EN DINAMARCA Como antes fue mencionado anteriormente, Dinamarca fue el primer país donde se realizó la instalación de un parque eólico marino en el año 1991, a pesar de que un aerogenerador marino había sido instalado un año antes en Suecia. La ejecución de este proyecto no solo generó un hito en la generación de electricidad por medio del uso de aerogeneradores marinos para la producción de energía renovable, sino que también sentó las bases para la ejecución de nuevos proyectos que tendrán lugar en años venideros. Proyectos destacados A continuación, se presentan algunos de los proyectos de parques eólicos que han tenido mayor impacto en el país danés en los últimos 30 años y algunos otros que se encuentran en fase de construcción o desarrollo. Vindeby Offshore Wind Farm La viabilidad de su construcción e instalación de aerogeneradores se empezó a estudiar desde 1987 con la compañía eléctrica danesa Elkraft, predecesora de Ørsted A/S, cerca de la Isla de Lolland. El proyecto fue culminado en 1991, con la instalación de 11 aerogeneradores, con una potencia cada uno de 450 kW, un diámetro de rotor de 35m y una capacidad total instalada de 4,95 MW. La concesión del funcionamiento del parque duró hasta 2016, en donde para esa época sus costos de mantenimiento superaban los beneficios económicos de producción, por lo cual fue desmantelado completamente en 2017. Durante sus 25 años de funcionamiento se estima que entregó 243 GWh de energía a la red danesa, con un factor de capacidad del 22,1%. Middelgrunden Fue un proyecto propuesto en 1996 por la Oficina de Energía y Medio Ambiente de Copenhague, el cual fue construido en el año 2000. A diferencia de muchos otros proyectos, Middelgrunden es propiedad en un 50% de los más de 10.000 inversionistas de la Cooperativa de turbinas de viento Middelgrunden, y el 50% restante es de la empresa municipal de servicios públicos. Durante sus primeros años de funcionamiento fue considerado el parque eólico más grande del mundo ya que contaba con 20 turbinas (Bonus B76/2000), cada una con una potencia de 2 MW y diámetro de rotor de 76 m, para una capacidad total de 40 MW.
Anholt Su construcción inició en 2012, después de la firma del acuerdo de política energética de Dinamarca. Los desarrolladores del proyecto decidieron construir arrecifes artificiales en el área de desarrollo del proyecto con la intención de restaurar la biodiversidad y ecosistemas. El parque eólico Anholt fue inaugurado en septiembre de 2013. Anholt tiene una capacidad instalada de 400 MW, cuenta con 111 turbinas con una capacidad de 3,6 MW cada uno y diámetro de rotor de 120 m, localizado entre Djursland y la isla de Anholt en Kattegat. Se considero el parque más grande de Dinamarca entre los años 2013-2019. Kriegers Flak Es un proyecto que comenzó a ser operativo a finales de 2021, con una capacidad total instalada de 605 MW situado entre Dinamarca, el sur de Suecia y el norte de Alemania. El parque eólico cuenta con 72 turbinas, cada una de 8,4 MW y 167 m de diámetro de rotor. El proyecto se compone de Kriegers Flak Occidental, con capacidad aproximada de 200 MW, y Kriegers Flak Oriental, con una capacidad aproximada de 400 MW. Cabe recalcar que cada parte, Occidental y Oriental, cuenta con su propia estación de alto voltaje, la cual sirve para interconectar la red eléctrica alemana y danesa. Kriegers Flak cuenta con la ventaja de estar conectado a la red eléctrica de Alemania y Dinamarca, esto es debido a que junto a él cuenta con conexión al parque eólico marino alemán EnBW Baltic 2, el cual a su vez se encuentra conectado a la red a través de EnBW Baltic 1. Como resultado de estas interconexiones, la energía podrá ser transmitida al país con mayor demanda y mejor precio, cumpliendo como requisito la transmisión de al menos un tercio de la producción de energía a Dinamarca (Power Technology, 2022).
Figura 8. Conexión parque eólico marino Kriegers Flak. Fuente: (UTN.BA, 2021) Vesterhav Nord y Syd Es un proyecto con una capacidad de generación combinada de 344 MW con 41 turbinas de 8,4 MW. La energía generada por los dos parques eólicos será transmitida a las costas por medio de cables de 60 kV, en donde para Vesterhav Nord será colectada por medio de una subestación en tierra, la cual transmitirá la electricidad a alto voltaje en una subestación en Idomlund. En el caso de Vesterhav Syd se plantea un punto de recolección cerca de la costa, en donde la energía será transferida a alto voltaje a una subestación en Stovtrup usando cables de 150 kV (Power Technology, 2022). Aunque este proyecto debió estar completamente en funcionamiento para finales del año 2023, debido a algunos desafíos técnicos imprevistos con los cables de exportación que debían ser establecidos en el fondo del mar, el proyecto se encuentra parcialmente en funcionamiento.
Tabla 1. Variación en la potencia de las turbinas y capacidad de generación de energía de los parques eólicos más relevantes en Dinamarca. Fuente: Propia Parque Eólico Año funcionamiento Potencia nominal por Turbina Número de Turbinas Capacidad Vindeby 1991 450 kW 11 4.95 MW Middelgrunden 1996 2 MW 20 40 MW Anholt 2012 3.6 MW 111 400 MW Kriegers Flak 2021 8.4 MW 72 600 MW Vesterhav Nord y Syd 2024 8.4 MW 41 344 MW Islas de energía El 22 de junio de 2020 gran parte de los partidos políticos de Dinamarca llegaron al consenso sobre la decisión de construir dos “Islas de Energía” en el marco del acuerdo climático de ese año. Este megaproyecto consiste en la construcción de dos islas en las aguas territoriales de Dinamarca, conformadas por conjuntos de turbinas eólicas, la primera llamada “Bornholm” se ubicará sobre la isla de Bornholm, en el mar Báltico; y la segunda, Thor, nombrada en honor a Thorsminde, el pueblo más cercano a la costa se tratará de la creación de una isla artificial que se ubicará en el mar del norte, al oeste del fiordo de Nissum. Algunos meses después de la firma del primer acuerdo, en febrero de 2021 se alcanzó un segundo acuerdo el cual estableció que el estado danés sería el propietario mayoritario de la isla en el Mar del Norte en asociación con uno o varios actores del sector privado. La creación de estas islas no solo surge por la necesidad de alcanzar la meta de descarbonización planteada para el año 2050, sino también como parte crucial de la formación de una red eléctrica radial, la cual permitirá la exportación inteligente de electricidad a los países vecinos, contribuyendo a la transición de energía verde a través de toda Europa. En primera instancia la Agencia Danesa de Energía (DEA) tiene previsto el establecimiento de la isla artificial en el Mar del Norte, Thor, la cual servirá como centro para otros parques eólicos marinos los cuales suministrarán entre 3-4 GW de potencia instalada, con posibilidad de expansión a largo plazo de 10 GW. Mientras que la isla en el Mar Báltico, Bornholm, servirá como centro para parques eólicos marinos frente a la costa que suministran 3GW. La construcción de estas Islas de Energía permitirá la puesta en marcha de turbinas a distancia mucho mayores de la costa para la generación de energía sin enfrentarse a grandes pérdidas debido a su transporte.
BORNHOLM ENERGY ISLAND Como se ha nombrado con anterioridad, la puesta en marcha de Bornholm está prevista para contar con una capacidad inicial de 3 GW, en donde consta de plantas en el mar, compuestas por turbinas eólicas marinas y redes de cables asociadas, e instalaciones en tierra conformadas por una nueva subestación convertidora, la cual convertirá la energía alterna en corriente continua, y cables subterráneos serán los encargados de transportar la energía a la costa sur de Bornholm, esta estación convertidora soportara una conexión de 60 kV en la red local, y a una mayor escala permitirá que el consumo o generación de energía en las proximidades puedan ser extraídos directamente por medio de la infraestructura de la isla. Se pretende instalar cables submarinos desde Bornholm hasta Køge en Zealand y Alemania inicialmente, con la posibilidad de interconexión con otros países en un futuro. En Zealand serán instalados cables bajo tierra y una nueva subestación de 400 kV AC será establecida, esta nueva subestación será conectada a la red eléctrica de Zealand mediante las líneas existentes entre las subestaciones de Ishøj, Bjæverskov y Hovegård. Los más de 400 km de sistema de cableado serán configurados utilizando cables bipolares HVDC de 525 kV. Energinet, empresa operadora del sistema nacional danés de transmisión de electricidad y gas natural, ha estudiado los posibles efectos de realizar la conexión de energía eólica marina desde la isla de Bornholm y transmitir la electricidad a Zealand y Alemania por un periodo de 30 años. Lo anterior generó la comparación de dos alternativas principales: ● Alternativa 1: una conexión de 1,2 GW de electricidad para Zealand y una interconexión de 2 GW de electricidad con Alemania. ● Alternativa 2: una conexión total de 3 GW de electricidad sería construida únicamente para Zealand. Su implementación podría necesitar un refuerzo adicional de la red eléctrica en Zealand. La empresa realizó un análisis costo-beneficio en donde fue determinado que ambas alternativas representan un beneficio neto positivo, en este análisis no se tomó en cuenta el costo de infraestructura de los parques eólicos ya que para ambas alternativas serían valores prácticamente iguales. Sin embargo, el análisis de la alternativa 1 presentó considerablemente un mayor beneficio. La tabla provista más adelante presenta la comparativa entre los elementos económicos que fueron tomados en cuenta para la realización del análisis. Entre las principales razones que llevaron a la determinación de la alternativa 1 como la más adecuada para ser implementada en Bornholm, se destaca un mayor aumento en la demanda de generación de energía, lo cual aumentaría el valor de la generación de energía eólica marina, mientras que la alternativa 2 llevaría a la sobre generación de electricidad en el este de Dinamarca sin la correspondiente demanda lo cual llevaría a una disminución del coste de electricidad por MWh, pudiendo ser traducida como una menor tasa de retorno de la inversión o menor ganancia para los inversionistas. En el documento presentado por Energinet en 2022, nombrado “Business case for Bornholm energy Island’s” se presenta una tabla realizando la comparación de la caída en el precio de la electricidad en el este de Dinamarca como resultado de la infraestructura de la isla energética de Bornholm aplicando ambas alternativas en dos distintos periodos de tiempo (Energinet, 2022).
LEGISLACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y PERMISOS PARA DE PARQUES EÓLICOS MARINOS El gobierno de Dinamarca ha establecido dos procedimientos que deben ser seguidos minuciosamente para poder construir e instalar parques eólicos marinos en sus aguas territoriales, en donde uno de ellos se basa en un proceso de licitación dirigido por la Agencia Danesa de Energía (DEA) o un proceso de puertas abiertas (open-door-procedure). Independientemente del procedimiento seguido para el establecimiento de turbinas eólicas, todas las condiciones para la implementación de este tipo de proyectos están reunidas en el documento Ley de Promoción de Energías Renovables, en donde en el capítulo tercero se afirma que el derecho a explotar la energía procedente del agua y del viento dentro de las aguas territoriales y la zona económica exclusiva (hasta 200 millas náuticas) alrededor de Dinamarca pertenece al Estado danés. Por otro lado, el gobierno de Dinamarca exige la obtención de tres licencias para el establecimiento de un parque eólico marino, en donde estas licencias son otorgadas por la Agencia Danesa de Energía el cual actúa como ente regulador para el desarrollo del proyecto. Las tres licencias son: ● Licencia para realizar investigaciones preliminares. ● Licencia para el establecimiento de turbinas eólicas marinas (otorgada únicamente después de demostrar que las investigaciones preliminares del proyecto son compatibles con los intereses en el mar). ● Licencia para explotar energía eólica por un determinado número de años y aprobación para la producción de electricidad (otorgada si las condiciones de la licencia para establecer el proyecto son mantenidas). Además de la obtención de las tres licencias para la implantación de un parque eólico marino, la empresa o persona interesada debe realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en el caso de que el proyecto pueda tener algún impacto medioambiental. Los procedimientos para la realización de estas evaluaciones son descritos en la orden ejecutiva no. 68 del 26 de enero de 2012, el DEA ha desarrollado directrices para la elaboración de las evaluaciones y reporta que, hasta la fecha, todos los parques eólicos marinos existentes en Dinamarca han tenido que realizar una EIA. Procedimiento de Licitación La convocatoria de licitación en concurso abierto del gobierno es el procedimiento más común utilizado para proyectos de nuevos parques eólicos marinos en Dinamarca con la finalidad de
conseguirlos al menor coste posible, en donde las licitaciones son realizadas bajo acuerdos políticos de energía. El proceso inicia cuando la DEA realiza el anuncio de una licitación para un parque eólico marino con una determinada capacidad (establecida en MW o GW), estableciendo condiciones económicas previas, financieras y técnicas específicas que deben cumplir, las cuales han sido presentadas al Comité de Energía, Servicios Públicos y Clima del Parlamento Danés; estas condiciones son anunciadas a través el Suplemento del Diario Oficial de la UE. Antes de llegar la fecha de cierre para la presentación de ofertas, la empresa encargada de la operación y desarrollo de los sistemas de transmisión de electricidad y gas en Dinamarca (Energinet) debe realizar y presentar varias investigaciones en conjunto con el Acuerdo de Energías de 2018 del Parlamento Danés para la licitación del proyecto del parque eólico. Con la presentación de las evaluaciones y el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Evaluación Ambiental se presentan medidas suplementarias, con la finalidad de identificar potenciales áreas de riesgo pertinentes para el parque eólico (Jack, 2022). Además, la DEA invita a los solicitantes a cotizar un precio de kWh en forma de precio fijo con el cual los postores estén dispuestos a producir una determinada demanda de electricidad, la cual corresponde a un número establecido de horas de carga completa, con lo cual el propietario del parque deberá vender electricidad en el mercado y obtener una subvención para cubrir la diferencia entre el precio de mercado y el precio de oferta fijo. El procedimiento de licitación logra una variación en el precio fijado al tomar en cuenta factores como la ubicación del proyecto, las oportunidades competitivas del mercado actual y las condiciones del viento en el lugar del proyecto, entre otras. Cuando las licitaciones involucran proyectos eólicos marinos de gran escala, Energinet es la encargada de construir, poseer y realizar el mantenimiento de la estación transformadora y cableado submarino del parque eólico marino. Al pasar la fecha límite, el postor ganador debe realizar una EIA de los elementos marinos del proyecto (plataforma, cable de exportación, parque eólico), que la DEA evalúa. Proceso de puertas abiertas (Open Door Procedure) A diferencia de los procesos de licitación, en los procesos de puertas abiertas, el desarrollador del proyecto es el encargado de tomar la iniciativa para el establecimiento de un parque eólico marino. El desarrollador debe presentar una solicitud de aplicación no solicitada de licencia para realizar investigaciones preliminares en un área dada. Estas aplicaciones como mínimo deben incluir una breve descripción del proyecto, en donde se especifique el alcance de las investigaciones preliminares, el número de turbinas y su tamaño, y los límites de ubicación geográfica del proyecto. Además, el dueño del proyecto debe pagar para la conexión con la red eléctrica en tierra.
Antes de procesar una solicitud, la Agencia Danesa de Energía (DEA) realiza una audiencia en la cual participan varios organismos gubernamentales para aclarar si existen otros intereses públicos que podrían bloquear la implementación del proyecto. En base al resultado obtenido en la audiencia, el DEA toma la decisión sobre si acepta o no la solicitud para desarrollar el proyecto en el área establecida y emite una aprobación para realizar investigaciones preliminares, entre las cuales deben estar incluidas la Evaluación de Impacto Ambiental. Una vez realizadas las investigaciones preliminares y obtener resultados positivos para su aprobación, el desarrollador del proyecto es otorgado con una licencia para establecer el proyecto. Los promotores de proyectos deben conocer las áreas designadas en el informe Future Offshore Wind Power Sites de 2011, en donde se especifican cuáles áreas no pueden ser seleccionadas bajo la modalidad de Open Door Procedure. Por último, toda aquella electricidad generada por medio de parques eólicos a los cuales se les otorgó una licencia bajo el proceso de Open Door Procedure, recibe un precio especial equivalente al de las turbinas eólicas terrestres, el cual es una subvención de 25 øre/kWh por encima del precio de mercado. Cabe aclarar, si el precio añadido incluyendo la subvención es superior a 58 øre/kWh, la subvención se reducirá proporcionalmente (Danish Energy Agency). Ley Climática Desde la década pasada Dinamarca se comprometió a seguir la ley climática, la cual toma en cuenta los objetivos del Acuerdo de París sobre la limitación del aumento de la temperatura global en 1,5 grados Celsius. Esta ley climática tiene como objetivo, en primer lugar, reducir en un 70% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 comparado con los niveles de emisión en 1990, y para el año 2050 lograr la descarbonización completa del país; y en segundo, por lo menos una vez cada cinco años el ministro de Clima, Energía y Servicios Públicos debe establecer un objetivo climático nacional con una perspectiva de 10 años, el cual no puede ser menos ambicioso que el establecido anteriormente. Esta ley establece que el ministro de Clima debe ser asistido por el Consejo Danés sobre el Cambio Climático en el establecimiento de los objetivos. Además, esta persona debe preparar proyecciones en las cuales se vean plasmadas el histórico de emisiones de gases de efecto invernadero, sus proyecciones, un resumen de estas mismas por cada sector y un reporte sobre los efectos internacionales debido al esfuerzo climático danés. Finalmente, se estableció que el Ministro de Clima deberá presentar anualmente un programa climático al Parlamento danés en donde se presentan las iniciativas y medidas, reporte del estado de las nuevas iniciativas climáticas, informe del desarrollo en ciencia y estrategia global climática.
SEGURIDAD ELÉCTRICA Dinamarca se encuentra entre los países con la mayor integración de sistemas energéticos de energía renovable variable, en donde el 54% de la energía eléctrica consumida por el país en 2022 fue generada únicamente por sistemas eólicos, produciendo la mayor proporción de energía eólica en combinación eléctrica entre los países de la IEA (International Energy Agency) en donde el promedio se encontraba en un 13%. Durante ese mismo año, el país generó 35 TWh de energía eléctrica de los cuales el 91% fue utilizado para consumo interno del país por los diferentes sectores (36% industrial, 31% residencial, 30% construcción y 3% transporte). Desde el año 2005 la producción de energía eléctrica por medio de recursos renovables ha aumentado considerablemente, en donde la biomasa sólida presenta el mayor crecimiento, 277%, seguido de la eólica con un 143%. Aunque a través de los años la biomasa ha presentado el mayor crecimiento, la energía eólica ha sido la encargada de entregar el mayor aporte a la producción de energía por medio de recursos renovables, dando como resultado la reducción del uso de carbón y otros combustibles fósiles en más de un 80% para la generación de energía eléctrica con respecto al año 2005. Figura 13. Energías renovables en la generación de electricidad en Dinamarca, 2005-2022. Fuente: (IEA, 2023) La disminución del uso del carbón como medio de producción de energía eléctrica y calor, además de la decisión del gobierno de no otorgar esquemas de subsidio para la conversión de carbón a biomasa o cualquier otro combustible, había llevado a grandes empresas como Orsted al anuncio de la finalización del uso de carbón en sus plantas de cogeneración a partir de 2023, inesperadamente, el gobierno danés ordeno a la empresa a posponer estas acciones hasta junio 30 de 2024 con la intención de asegurar el suministro de electricidad y calor siguientes inviernos. Con este tipo de decisiones se espera que para 2028 muchas otras empresas de diferentes sectores del país tomen la decisión de eliminar el carbón para la producción de calor y electricidad, aminorando el impacto ambiental producto del carbón. (IEA, 2023)
Figura 14. Importaciones y exportaciones de energía eléctrica de Dinamarca entre 2005-2022. Fuente: (IEA, 2023) Desde el año 2008 la importación de energía eléctrica ha sobrepasado la exportación, especialmente desde el 2015 cuando Dinamarca decidió eliminar la generación de energía producida por medio de carbón, lo cual al mismo tiempo disminuyó notoriamente sus exportaciones de energía eléctrica. Noruega y Suecia debido a su cercanía con Dinamarca son los países que más energía exportan al país danés, mientras que Alemania se ha caracterizado por ser el principal consumidor de la energía de exporta Dinamarca. Actualmente, Dinamarca está presentando un aumento en sus exportaciones y disminución en las importaciones logrando en 2022 exportaciones cercanas a los 7,5 TWh e importaciones cercanas a los 10 TWh. Infraestructura Eléctrica Dinamarca posee dos redes eléctricas distintas conectadas al sistema de transmisión del país, DK.1 en el lado occidental y DK.2 en el lado oriental, en donde Energinet es responsable por ambas redes las cuales operacionalmente son distintas y solo se encuentran directamente interconectadas a través de lo que ellos llaman “the Great Belt Power Link”, el cual es una línea de corriente continua a 400 kV con una capacidad de 600 MW. Por un lado, DK.1 se encuentra sincronizada con Alemania y el resto de Europa continental, mientras DK.2 está sincronizada con Suecia y los demás países nórdicos. Actualmente la red danesa de transmisión eléctrica cuenta con más de 3000 km de líneas aéreas y aproximadamente 3200 km de líneas submarinas y cables subterráneos. La red eléctrica de transmisión en Dinamarca consiste en corriente alterna (AC) a 132 kV, 150 kV, 220 kV y 400 kV, conexión DC entre Funen y Zealand, y conexiones de AC y DC en zonas vecinas.
Figura 15. Infraestructura eléctrica en Dinamarca. (IEA, 2023) Dinamarca tiene establecida una sólida interconexión con países vecinos como Alemania, Noruega, Países Bajos y Suecia por medio de la cual se realiza la importación y exportación de energía eléctrica según la demanda del mercado, estando establecida de la siguiente tabla. Tabla 3. Distribución de la interconexión de Dinamarca. Fuente: Propia Tipo de conexión Importación Exportación Noruega DC 1700 MW 1700 MW Suecia DC 680 MW 740 MW AC 1700 MW 1300 MW Países bajos DC 700 MW 700 MW Alemania AC 1500 MW 1500 MW Lado Sur 1780 MW 1780 MW Lado Norte DC 600 MW 600 MW
Una tercera parte del consumo eléctrico en Dinamarca es absorbida por el sector residencial en donde aproximadamente para el año 2012 se estimaban 2.8 millones de clientes (puntos de conexión), 54% conectados en Dinamarca occidental (DK.1) y 46% en oriental (DK.2). Al igual que en España, el mercado eléctrico minorista en este país se basa en la libre elección del proveedor del servicio eléctrico por parte de los consumidores. Sin embargo, las empresas con obligaciones de suministro entran en un proceso de licitación para zonas determinadas por periodos específicos, en donde cualquier cliente puede cambiar a una tarifa similar con otro proveedor. Por otro lado, el uso de la infraestructura eléctrica no es parte del libre mercado, por lo cual deben ceñirse/basarse según lo implantado por un único operador del sistema nacional.
POTENCIAL EÓLICO Anteriormente se ha mencionado sobre el potencial que tienen muchas zonas en Europa para la implementación de proyectos eólicos marinos debido a la poca profundidad de sus aguas y su distancia con respecto a las costas, especialmente en la parte norte del continente, lo cual ha influido enormemente en la viabilidad de los proyectos. En este apartado se pretende mostrar una de las razones más importantes, potencial eólico, por la cual en el mar báltico y especialmente en el mar del norte se han establecido gran cantidad de parques eólicos marinos en los últimos años. Realizando una rápida observación del mapa global de velocidad media del viento, haciendo énfasis en Europa, podemos encontrar como los países que poseen mar, tienen una velocidad media del viento más elevada cerca a sus fronteras terrestres con respecto aquellos que no, especialmente los países nórdicos, el Reino Unido e Irlanda. Figura 16. Mapa de viento medio en Europa para una altura de 100 m. Fuente: (Global Wind Atlas, 2024) Debido a que toda la zona del mar territorial de Dinamarca a simple vista posee velocidades de viento óptimas (Figura 16) para proyectos de energía eólica, se tomará un área específica cercana a la costa
de la localidad de Thorsminde y se realizará un análisis del potencial eólico, el cual será comparado con los datos gráficos suministrados en el mapa de vientos de Europa. Figura 17. Mapa velocidad media del viento en Dinamarca para una altura de 100 m. Fuente: (Global Wind Atlas, 2024) Por medio de la plataforma Global Wind Atlas, el cual es una aplicación gratuita en la web y desarrollada para ayudar a la formulación de políticas, planificación e inversión en zonas con altas velocidades de viento para la generación de energía eólica, se descarga una serie de datos los cuales serán interpretados, calculando primero los parámetros Weibull y consecutivamente la velocidad media en nuestra locación. Para poder realizar los cálculos se deben tener en cuenta algunas características del recurso eólico y cálculos como los presentados a continuación. Rugosidad (roughness): también conocida como rugosidad superficial o del terreno, es una medida de la resistencia que la superficie terrestre ofrece al flujo del viento. Este parámetro varía en función del tipo de superficie terrestre, altura, distribución, forma y densidad de las obstrucciones.
Figura 18. Valores de rugosidad superficial para diferentes terrenos. Fuente: (Matteo Ranaboldo, 2024) Weibull: Es una función de distribución utilizada para realizar modelos de la distribución de velocidades del viento, por medio de ella se pueden realizar análisis de recursos eólicos ya que permite describir la variabilidad del viento y determinar el potencial de generación de energía eólica para una ubicación específica. La distribución de Weibull es definida por la velocidad del viento (v), el parámetro de forma (K) y parámetro de escala 𝜆 (por simplicidad lo llamaremos C). 𝐶𝑡𝑜𝑡 =∑∀𝑓𝑟𝑒𝑞𝑖∗𝐶𝑖 ∑∀𝑓𝑟𝑒𝑞𝑖 (1) 𝐾𝑡𝑜𝑡 =∑∀𝑓𝑟𝑒𝑞𝑖∗𝐾𝑖 ∑∀𝑓𝑟𝑒𝑞𝑖 (2) Velocidad media del viento: con los parámetros de forma y escala, Ktot y Ctot, es posible calcular la velocidad media siguiendo la ecuación presentada más abajo, en donde 𝛤 es la función Gamma calculada en Excel. 𝑣=𝐶𝑡𝑜𝑡 ⋅𝛤⋅(1+ 1 𝐾𝑡𝑜𝑡) (3) Frecuencia de intervalos (Bin frecuency): es utilizada para el análisis de datos estadísticos, especialmente en los de distribución de datos continuos. En ingeniería eólica permite modelar la distribución de velocidades del viento y la evaluación del potencial energético. 𝑃(𝑣1≤𝑣≤𝑣2)=∫ 𝑝(𝑣)𝑑𝑣 𝑣2 𝑣1 =𝐹(𝑣2)−𝐹(𝑣1) (4)
CONCLUSIONES Dinamarca fue el primer país en donde se construyó e instalo el primer parque eólico marino en 1995 con aerogeneradores de 450 KW, con el desarrollo de nuevas tecnologías y la construcción de parques eólicos cada vez más grandes, ha logrado embarcar al país danés hasta el ambicioso proyecto de construcción de dos islas de energía, Bornholm y Thor, conformadas por múltiples aerogeneradores de hasta 14 MW los cuales inicialmente brindaran una potencia conjunta instalada de 5 GW. La transmisión eléctrica HVAC sigue siendo el sistema más robusto, confiable y barato para distancias de hasta 80 km con respecto a las costas. Sin embargo, debido a la construcción de parques cada vez más alejados de las costas se ha creado la necesidad de implementar sistemas de transmisión donde las perdidas sean más reducidas debido a la distancia, por lo cual, los sistemas HVDC son una tecnología con fuerte crecimiento y desarrollo. A partir de 2015 Dinamarca empezó a tener la necesidad de importar grandes cantidades de energía eléctrica debido a su decisión sobre la eliminación paulatina en el uso de carbón para la generación de energía y calor. Aunque en los primeros años sus importaciones de energía subieron de manera abrupta y sus exportaciones disminuyeron casi hasta 0, actualmente están llegando a un punto de equilibrio en donde en pocos años se convertirán en un país netamente exportador de energía eléctrica. El trabajo en conjunto para la mejora de la red de transmisión eléctrica con un país vecino como Alemania, permitirá a Dinamarca aumentar su generación de energía eléctrica por medio de la Isla de Bornholm, creando un surplus de energía el cual podrá comerciar con otras naciones, ampliando su mercado actual y disminuyendo el costo por MWh. La posición geográfica que posee Dinamarca permite la construcción de parques eólicos marinos utilizando plataformas fijas las cuales a nivel técnico y logístico brindan una notoria disminución en el precio por MWh en comparación con aquellos países que por sus condiciones geográficas deben limitarse mayormente a la instalación de plataformas flotantes. Debido a que las velocidades medias del viento en Dinamarca son relativamente más altas que las velocidades a las cuales trabajan los aerogeneradores a potencia máxima, aun es posible desarrollar turbinas de mayor potencia para un mercado en el cual se pueda seguir aumentado la producción de energía eléctrica.
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ANEXOS Anexo A. Datos obtenidos de la base de datos de Global Wind Atlas
Anexo B. Frecuencia de Intervalos para la determinación del número de horas a la cual un rango de velocidades se presenta anualmente.
Anexo C. Aerogenerador Vestas V164-8.0MW
Anexo D. Aerogenerador Vestas V236-15.0MW
Anexo E. Aerogenerador Vestas V112-3.3MW