Articulo de referencia

Lista de proyectos de energía undimotriz

Este artículo contiene una lista de dispositivos de energía undimotriz, tanto propuestos como prototipos , también llamados convertidores de energía undimotriz (WEC, por sus sig...

Este artículo contiene una lista de dispositivos de energía undimotriz, tanto propuestos como prototipos , también llamados convertidores de energía undimotriz (WEC, por sus siglas en inglés). La mayoría están diseñados para funcionar en alta mar o cerca de la costa, aunque algunos conceptos se instalan en el litoral o en rompeolas.

Se han desarrollado numerosos conceptos en diversas etapas, y una revisión de 2013 evaluó 172 dispositivos diferentes. [ 1 ] Algunos de ellos solo se han probado a pequeña escala durante períodos cortos. Muchas de estas tecnologías ya no se desarrollan activamente. Los proyectos con un encabezado de sección se revisaron y actualizaron a mediados de 2024.

Los proyectos de esta lista se han agrupado en tres categorías:

  1. En desarrollo activo
  2. No se está desarrollando activamente y no se han realizado actualizaciones durante algunos años.
  3. Tecnologías o empresas desaparecidas

En desarrollo activo

El dispositivo de energía undimotriz Azura fue probado en Hawái.

Azura Wave Power tiene su sede en New Plymouth y lleva desarrollando energía undimotriz desde 2006. El dispositivo de energía undimotriz TRL5/6 de Azura se probó en el Centro de Pruebas de Energía Undimotriz de la Armada de los Estados Unidos en la Bahía de Kaneohe , Hawái. El convertidor de energía undimotriz de 45 toneladas se ubicó en alta mar, a una profundidad de 30 metros (98 pies) . Proporcionó 20 kW de energía eléctrica a la red local durante 18 meses a partir de septiembre de 2016. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] Este concepto resultó ser demasiado costoso, por lo que Azura está trabajando ahora en un dispositivo a menor escala para producir tanto electricidad como agua potable. [ 5 ]  

Convertidor de energía undimotriz Anaconda

Desarrollado por Checkmate SeaEnergy, con sede en Sheerness , el atenuador de superficie consiste en un largo tubo de goma anclado bajo el agua. Las olas que pasan generan una ola dentro del tubo, que se propaga por sus paredes, impulsando una turbina en el extremo opuesto. Se espera que el dispositivo a escala real tenga unos 200 metros (660 pies) de largo y 7 metros (23 pies) de diámetro. [ 6 ] [ 7 ]  

El Grupo de Investigación de Energía Sostenible de la Universidad de Southampton participó en el desarrollo del dispositivo, incluyendo pruebas en tanque de un modelo a escala 1:30 en la dársena de DHI . [ 8 ] Checkmate SeaEnergy recibió financiación entre 2015 y 2017 del programa Wave Energy Scotland Novel Wave Energy Converter, etapas 1 y 2, para seguir desarrollando su concepto. [ 9 ] [ 10 ] La empresa anunció en enero de 2024 que planea probar un modelo a escala 1:12. [ 11 ] En octubre de 2025, Checkmate recibió una subvención de 750 000 libras esterlinas de Innovate UK para seguir desarrollando el convertidor de energía undimotriz Lobe-Tendon Anaconda. El proyecto, llamado Môr Neidr ( que significa serpiente marina en galés ), incluye a la Universidad de Swansea , CGEN Engineering, Offshore Renewable Energy Catapult y Wave Venture. Durante 18 meses planean realizar modelado numérico, pruebas en tanque, pruebas de materiales y construir una sección prototipo a escala 1:4. [ 12 ]

CalWave

Unidad piloto CalWave x1 WEC

CalWave Power Technologies, Inc. , con sede en California , está desarrollando un dispositivo sumergido de energía undimotriz de presión diferencial, que puede operar a diversas profundidades de agua y distancias de la costa. [ 13 ] La empresa probó un prototipo a escala 1:20 en 2016. [ 14 ]

En septiembre de 2021, CalWave puso en marcha su dispositivo piloto x1 frente a la costa de San Diego . [ 15 ] Se planeó que las pruebas duraran 6 meses, pero se extendieron a 10 meses. CalWave espera probar un dispositivo x100  de 100 kW en PacWave frente a la costa de Oregón . [ 14 ]

En marzo de 2024, CalWave fue seleccionada para ser la tecnología utilizada en un proyecto liderado por indígenas en Yuquot, Columbia Británica . El proyecto de las Primeras Naciones Mowachaht/Muchalaht cuenta con financiación del TD Bank Group y pretende ser un proyecto pionero de microrredes comunitarias costeras alimentadas por energía undimotriz. [ 16 ]

CETO

CETO es una boya absorbente puntual sumergida, anclada al lecho marino, desarrollada por la empresa australiana Carnegie Clean Energy Ltd.

En 2008, se probó un CETO5 frente a las costas de Fremantle , Australia Occidental. Este dispositivo consta de una bomba de pistón simple fijada al fondo marino con un flotador (boya) sujeto al pistón. Las olas hacen que el flotador suba y baje, generando agua a presión, que se canaliza a una instalación en tierra para accionar generadores hidráulicos o para realizar la desalinización del agua por ósmosis inversa. [ 17 ] [ 18 ]

La filial irlandesa, CETO Wave Energy Ireland, está desarrollando aún más la tecnología CETO en el proyecto EuropeWave . En abril de 2024, consiguieron un espacio en BiMEP, en el norte de España, para realizar pruebas allí en 2025. [ 19 ]

Cresta

La empresa danesa Crestwing ApS está desarrollando un convertidor de energía undimotriz (WEC) atenuador de superficie con plataforma articulada. El dispositivo consta de dos flotadores conectados por una bisagra y utiliza la presión atmosférica que actúa sobre su gran superficie para adherirse al océano. Esto le permite seguir las olas, utilizando el movimiento de los dos flotadores para convertir tanto la energía cinética como la potencial en electricidad mediante un sistema de toma de fuerza mecánica.

En 2014, se probó un modelo a escala 1:5 en el mar cerca de Frederikshavn . En 2017, el sucesor, un prototipo a escala real, estaba listo para ser probado. Se afirmó que el dispositivo rompería las olas y extraería energía de ellas de tal manera que le otorgaría una función adicional como dispositivo de protección costera en zonas costeras expuestas. [ 20 ]

En 2023, Cresting se asoció con la Universidad de Aalborg (AAU), Shipcon y Logimatic Engineering para seguir desarrollando la tecnología, incluyendo más pruebas en tanques en el laboratorio de viento y olas de la AAU en Esbjerg . [ 21 ]

HiWave-5

HiWave-5 es un proyecto de demostración de un conjunto de dispositivos del desarrollador sueco CorPower Ocean, para desplegar, demostrar y certificar un conjunto de convertidores de energía undimotriz de absorción puntual en el sitio de prueba de Aguçadoura en Portugal. El proyecto se está llevando a cabo en fases: (1) un único dispositivo C4 a escala real y (2) un conjunto con tres dispositivos C5 adicionales. Los plazos iniciales para estas fases eran de 2019 a 2022 y de 2022 a 2024, respectivamente [ 22 ] , sin embargo, parece que se ha producido algún retraso. Un  C4 con una potencia nominal de 300 kW se desplegó en el mar en septiembre de 2023. [ 23 ] [ 24 ]

Instituto Indio de Tecnología, Madrás, Programa de Energía Undimotriz

Vista desde el mar de un cajón de hormigón con una turbina en la parte superior. Un pequeño barco navega en primer plano.
Cajón OWC indio de 150 kW

El Grupo de Energía Undimotriz de Ingeniería Oceánica del Instituto Indio de Tecnología IIT Madras , financiado por el Departamento de Desarrollo Oceánico del Gobierno de la India, construyó, operó, instrumentó y probó una  columna de agua oscilante (OWC) de 150 kW. Se trataba de un cajón de fondo costero construido en 1991, con diferentes turbinas probadas durante varias décadas. [ 25 ] Estaba ubicado en Vizhinjam , Kerala, y suministraba energía a la red, aunque finalmente fue desmantelado. [ 26 ] Dado que la energía undimotriz en la región ecuatorial donde se probó este dispositivo era baja, alrededor de 13  kW/m, se optó por una unidad de rompeolas multifuncional que pudiera proporcionar un puerto seguro para los buques pesqueros y producir energía de forma más económica compartiendo los costos de la estructura. Se demostró la energía eléctrica bombeada a la red. [ 27 ] El grupo también ha investigado la producción directa de agua desalinizada y el almacenamiento térmico mediante refrigeración. Estas tecnologías reducen la necesidad de una red eléctrica y demuestran una generación de energía alternativa apropiada para la ubicación. [ 28 ]

En noviembre de 2022, un equipo del IIT Madras demostró el convertidor de energía undimotriz Sindhuja-I a unos 6 kilómetros (3,7 millas; 3,2 millas náuticas) de la costa de Tuticorin , Tamil Nadu. Ubicado a una profundidad de 20 metros (66 pies) , produce solo 100 vatios de potencia, pero los investigadores esperan aumentarla hasta un megavatio. [ 29 ] [ 30 ]   

Proyecto Lysekil

El Proyecto Lysekil es un proyecto de investigación en curso sobre energía undimotriz del Centro de Conversión de Energía Eléctrica Renovable de la Universidad de Uppsala en Suecia. Está ubicado al sur de Lysekil , en la costa oeste, aproximadamente a 100  km (62  millas) al norte de Gotemburgo . El primer convertidor de energía undimotriz (WEC) se instaló en 2006 y, a febrero de 2024, había 11 WEC ubicados en el sitio, con una capacidad total de 260  kW. [ 31 ]

Los convertidores de energía undimotriz (WEC) son boyas de absorción puntual, con un generador lineal de accionamiento directo colocado en el lecho marino, conectado a una boya en la superficie mediante un cable. Los movimientos de la boya impulsan el transductor del generador. [ 32 ] [ 33 ]

Energía undimotriz Ocean Grazer

El concepto Ocean Grazer ha sido desarrollado por la Universidad de Groningen en los Países Bajos desde 2014, y ahora por una empresa derivada, Ocean Grazer BV. [ 34 ] La energía de las olas se captura con múltiples pistones hidráulicos conectados a boyas flotantes. También podrían utilizarse otras fuentes de captura de energía. Estas convierten el movimiento del mar en carga hidráulica , que a su vez impulsa una turbina hidroeléctrica . [ 35 ]

A partir de mayo de 2024 , Ocean Grazer parece estar centrándose en su concepto de energía hidroeléctrica de bombeo submarina "Ocean Battery" , trabajando con los ingenieros consultores Stantec . [ 36 ]

Boya de energía de Ocean Power Technologies

La PowerBuoy es un convertidor de energía undimotriz de absorbedor puntual desarrollado por la empresa estadounidense Ocean Power Technologies (OPT) desde 1997. El ascenso y descenso de las olas mueve un mecanismo de cremallera y piñón dentro de la boya y hace girar un generador. [ 37 ] La electricidad se transmite mediante una línea de transmisión sumergida. Las boyas están diseñadas para instalarse entre una y cinco millas (8 km) de la costa, en aguas de 100 a 200 pies (30 a 60 m) de profundidad. [ 38 ] En septiembre de 2024, OPT completó más de cuatro meses de pruebas en alta mar en Nueva Jersey . [ 39 ]  

Boya OE

La boya OE es un convertidor de energía undimotriz (WEC) de columna de agua oscilante flotante con una turbina de aire, desarrollado por Ocean Energy Ltd. en Cork, Irlanda, desde 2002. Un dispositivo a escala 1/4 fue probado en el sitio de pruebas de Ocean Energy en la bahía de Galway entre diciembre de 2006 y septiembre de 2009. [ 40 ] Se probará una boya OE35 a escala real en el sitio de pruebas de energía undimotriz de la Armada de los EE. UU. en Hawái , aunque con retraso respecto a los planes originales de 2019. También se propone probar otra OE35 en EMEC en 2025. [ 41 ]

Panthalassa Océano-2

Panthalassa, con sede en Portland, Oregón , está desarrollando un concepto de energía undimotriz en aguas profundas llamado Ocean-2. El dispositivo tiene una sección superior esférica de aproximadamente 30  pies (10  m) de diámetro montada sobre un casco tubular de aproximadamente 200 pies (61 m) de largo. [ 42 ] [ 43 ] A medida que se mueve en las olas, el agua es forzada hacia arriba y drena de regreso a través de una turbina. La compañía planea desplegar varios de estos "nodos" en mar abierto, posiblemente generando hidrógeno. [ 44 ] Una prueba del dispositivo en Puget Sound en 2025 resultó en que generara hasta 50 kW en condiciones de oleaje decentes. [ 42 ] El Ocean-2 fue probado previamente en 2024 en el Estrecho de Juan de Fuca , y el dispositivo más pequeño Ocean-1 en la misma ubicación en 2021. [ 43 ]  

giros en el mar

La empresa francesa Seaturns está desarrollando un concepto para aprovechar la energía de las olas mediante un péndulo de agua. Las olas provocan el flujo de aire entre dos cámaras a través de una turbina. La empresa probó un prototipo a escala 1:4 en el centro de pruebas IFREMER de Brest durante 18 meses, entre 2023 y 2025. Recaudaron 2,45 millones de euros mediante financiación colectiva para un demostrador a gran escala. Este se probará en el estuario de la Gironda , cerca de Burdeos , donde tiene su sede la empresa. [ 45 ] [ 46 ]

Pistón de onda

WavePiston es un concepto para aprovechar la energía de las olas mediante una larga cadena con placas colectoras que se mueven con las olas. Bombas hidráulicas situadas entre las placas bombean agua de mar a tierra, donde puede accionar una turbina para generar electricidad o utilizarse en la desalinización. [ 47 ] El primer dispositivo a escala real se instaló frente a la costa de Gran Canaria en 2024. [ 48 ]

WaveRoller

Desarrollado por la empresa finlandesa AW-Energy, el dispositivo es una placa articulada sumergida, o convertidor de oleaje oscilante (OWSC). El movimiento de vaivén de las olas cercanas a la costa mueve la placa. La energía cinética transferida a esta placa es recogida por una bomba de pistón. En 2012 se probó un dispositivo de demostración a media escala frente a la costa de Peniche, Portugal , y entre 2019 y 2021 se probó un dispositivo a escala real en la misma ubicación. [ 49 ] [ 50 ]

Zoex Power

Una empresa con sede en Aberdeen está desarrollando un convertidor de energía undimotriz modular que puede montarse en puertos u otras plataformas. El dispositivo consta de un flotador conectado mediante un brazo de doble enlace a un generador lineal. Un  prototipo de 100 kW se probó durante dos semanas en 2024 en el Puerto de Aberdeen, Puerto Sur. [ 51 ] [ 52 ] En 2025 se realizaron más pruebas del dispositivo en Ordu , Turquía. [ 53 ] La empresa fue fundada en 2020 por la ingeniera turca Ash Penley, y lleva el nombre de sus hijos Zoe y Alex. [ 52 ]

No se está desarrollando activamente

Los siguientes proyectos o tecnologías no parecen estar en desarrollo activo, ya que no se han publicado actualizaciones en varios años; sin embargo, no está claro si se ha anunciado formalmente su cese.

40South Energy

40South Energy desarrolló un WEC atenuador submarino desde 2010. Estas máquinas funcionan extrayendo energía del movimiento relativo entre un miembro superior y un miembro inferior, siguiendo un método innovador que le valió a la empresa un premio UKTI de investigación y desarrollo en 2011. [ 54 ] Un prototipo a escala real de primera generación para esta solución se probó en alta mar en 2010, [ 55 ] [ 56 ] y un prototipo a escala real de segunda generación se probó en alta mar durante 2011. [ 57 ] En 2012, las primeras unidades se vendieron a clientes en varios países, para entrega dentro del año. [ 58 ] [ 59 ] Los primeros prototipos a escala reducida se probaron en alta mar durante 2007, pero la empresa decidió permanecer en "modo sigiloso" hasta mayo de 2010. [ 60 ] La empresa consideró inicialmente instalar en Wave Hub en 2012, [ 61 ] pero ese proyecto nunca avanzó. El R38/50  kW tiene una potencia nominal de 50  kW, mientras que el R115/150  kW tiene una potencia nominal de 150  kW.

En 2015, 40South Energy anunció que planeaba probar dos  dispositivos H50 de 50 kW en Marina di Pisa , Toscana, Italia. [ 62 ] H-WEP1 se desplegó en septiembre de 2018, operado y administrado por Enel Green Power . [ 63 ]

Red de ondas Albatern

Albatern Ltd se estableció en 2010 para desarrollar la matriz de absorbedores multipunto WaveNET, con sede en Roslin, Midlothian . [ 64 ] El desarrollo de la tecnología se ha estancado desde 2016.

WaveNET consta de múltiples unidades "Squid" acopladas en una matriz, lo que, según se informa, proporciona un aumento no lineal de la potencia, ya que la matriz extrae energía de múltiples olas que la atraviesan. Cada unidad Squid tiene tres flotadores unidos a un poste central mediante brazos de conexión rígidos. Estos tienen unidades de bombeo articuladas en ambos extremos que generan energía hidráulica, la cual se convierte posteriormente en energía eléctrica. Las unidades probadas de la "Serie 6" tenían un poste central de 6 metros (20 pies) de altura y generaban 7,5 kW por unidad Squid. Se estaba desarrollando una Serie 12 más grande, de 12 m de altura y con una potencia nominal de 75 kW. La empresa esperaba ampliar aún más la serie en el futuro a la Serie 24, de 24 m de altura y 750 kW, con 135 unidades en una matriz que cubría 250 m por 1250 m y producía 100 MW. [ 65 ]         

En 2014, Albatern estaba trabajando con sus dispositivos de tercera iteración con un despliegue de 14 semanas en una piscifactoría escocesa, [ 66 ] y un despliegue de una matriz de 6 unidades para caracterización completa en el puerto de Kishorn en 2015. [ 67 ] Inicialmente trabajando con dispositivos y matrices más pequeños, la empresa se dirigía a mercados fuera de la red donde la generación diésel se utiliza actualmente en piscifactorías marinas, comunidades costeras y plataformas científicas de larga duración. Se estaban desarrollando proyectos de demostración para piscifactorías y una comunidad insular. [ 68 ]

En noviembre de 2015, Albatern recibió financiación a través de la fase 1 del programa Wave Energy Scotland Novel Wave Energy Converter para su WaveNET Series-12. [ 69 ] No avanzaron a la fase 2.

AMOG, AEP WEC

El convertidor de energía undimotriz (WEC) de AMOG, en funcionamiento frente a la costa suroeste de Inglaterra (2019).

El AMOG, AEP WEC es un absorbedor de vibraciones dinámico de superficie. Posee un casco con forma de barcaza y un péndulo suspendido en el aire, ajustado para absorber el movimiento de las olas. Fue desarrollado por la empresa de ingeniería australiana AMOG Consulting. [ 70 ] El dispositivo recibió el nombre de AEP WEC en honor al profesor Andrew E. Potts, fundador de AMOG Consulting. [ 71 ]

Un dispositivo a escala 1/3 se desplegó con éxito durante el verano europeo de 2019 en FaBTest, en la bahía de Falmouth , Cornualles, Reino Unido. El apoyo financiero para el despliegue provino del programa Marine-i, financiado por la Subvención de Desarrollo Regional de la Unión Europea, y de Cornwall Development Company. El dispositivo fue construido por Mainstay Marine en Gales e instalado por KML del suroeste de Inglaterra. Una toma de fuerza (PTO) se encuentra en la parte superior del péndulo, donde la electricidad se genera y se disipa localmente mediante calentadores de inmersión sumergidos en el agua de mar. La potencia máxima del dispositivo es de 75  kW. [ 72 ] [ 71 ]

El péndulo es un amortiguador de masa sintonizado que captura la energía cinética a medida que el dispositivo se mueve. Una de las ventajas que se le atribuyen a este dispositivo es que no tiene partes móviles bajo la línea de flotación. [ 73 ] También se probaron modelos a menor escala en tanques en AMC/ Universidad de Tasmania y en la cuenca COAST de la Universidad de Plymouth . [ 72 ]

Atmósfera

Bomba Atmocean individual instalada en Ilo, Perú (2015)

Atmocean Inc., con sede en Santa Fe, Nuevo México , EE. UU., desarrolló un conjunto de pequeñas boyas que capturan la energía de las olas para un sistema de ósmosis inversa (ZER/O) de electricidad cero. [ 74 ]

El sistema Atmocean consta de 15 boyas de superficie de 3 m de diámetro. En lugar de conexiones directas al fondo marino, todo el sistema está anclado en 6 puntos. Cada boya utiliza las olas para bombear agua de mar al sistema y enviarla a tierra, donde se somete directamente a un proceso de desalinización por ósmosis inversa sin necesidad de una fuente de energía externa. Entre las ventajas de un sistema modular más pequeño se incluyen el uso de contenedores de transporte estándar y operaciones con embarcaciones pequeñas. [ 75 ]

En 2015 se llevaron a cabo dos ensayos a gran escala frente a la costa de Ilo, Perú , durante tres semanas y seis meses respectivamente. [ 74 ]

convertidor de energía de onda cicloidal

El convertidor de energía undimotriz cicloidal es un concepto de energía undimotriz desarrollado por Atargis Energy Corporation en Colorado . Las patentes se presentaron en 2005 y la empresa se fundó en 2010, tras una investigación inicial que demostró su potencial. [ 76 ] Se trata de un dispositivo de terminación de olas totalmente sumergido, ubicado en alta mar, con un generador de accionamiento directo.

Ha llegado a la fase de pruebas en tanque. El dispositivo propuesto sería un rotor totalmente sumergido de 20 metros (66 pies) de diámetro con dos hidroalas. Estudios numéricos han demostrado una capacidad de terminación de energía de las olas superior al 99 %. [ 77 ] Esto se confirmó mediante experimentos en un pequeño canal de olas bidimensional, [ 78 ] así como en una gran piscina de olas en alta mar. 

En noviembre de 2019, Atargis Energy recibió financiación del Departamento de Energía de los Estados Unidos para un proyecto de tres años destinado a desarrollar y demostrar aún más el concepto. [ 79 ]

Energía de las olas Energen

El dispositivo Energen era un concepto para un atenuador costero. [ 80 ] Consiste en una serie de tubos de torsión cilíndricos pivotantes semisumergidos conectados a dos grandes pontones cilíndricos. El movimiento de estos tubos de torsión inducido por las olas es contrarrestado por un sistema hidráulico que bombea aceite a alta presión a través de motores hidráulicos . Los motores hidráulicos accionan generadores eléctricos para producir electricidad.

En el Consejo de Investigación Científica e Industrial de Stellenbosch , Sudáfrica, se ha probado un modelo a escala 1:50 . Utilizando datos reales de oleaje frente a la costa sudafricana, se estimó que un solo dispositivo produciría 1,4  MW de potencia, o 979  GWh de electricidad al año.

Una revisión de 2019 de las empresas de energía undimotriz indicó que la etapa de desarrollo estaba cerrada. [ 81 ]

FlanSea (Electricidad de Flandes proveniente del mar)

FlanSea fue un proyecto de investigación de tres años que comenzó en 2010, entre la Universidad de Gante y seis empresas flamencas. El objetivo era desarrollar una boya absorbedor puntual diseñada para su uso en las condiciones del sur del Mar del Norte, con oleaje moderado. [ 82 ] Funciona mediante un cable anclado al lecho marino que, debido al efecto de balanceo de la boya, enrolla un cable alrededor de un cabrestante y genera electricidad. [ 83 ]

Entre abril y diciembre de 2013, se probó un dispositivo "Wave Pioneer" cerca del puerto de Ostende . Este dispositivo tenía 4,4  m de diámetro, 5  m de altura y pesaba 25  toneladas. En 2014, se planificó la construcción de un Wave Pioneer II. [ 84 ]

Motor de ondas de Neptuno

El motor de olas Neptune ha sido desarrollado por Neptune Equipment Corp. en Vancouver , Canadá, desde 2010, cuando descubrieron que no podían comprar un sistema de energía undimotriz para su casa de campo. [ 85 ]

La energía de las olas se captura con múltiples flotadores-pistones que se mueven verticalmente hacia arriba y hacia abajo sobre pilotes, conocidos informalmente como "donut en un palo". [ 86 ] El movimiento alternativo del flotador-pistón se convierte en un movimiento de rotación unidireccional mediante una toma de fuerza (PTO) de accionamiento directo patentada que permite aplicar energía al generador tanto en la carrera ascendente como en la descendente. [ 87 ] Cuenta con múltiples absorbedores puntuales y está diseñado para funcionar cerca de la costa, en olas pequeñas, de 0,1 a 5  m (de 4 pulgadas a 16  pies).

Para 2017, se habían desplegado cinco unidades de prueba de tamaño completo, [ 88 ] página 55. La sexta, desplegada del 24 al 25 de septiembre de 2019, incluye la "Estación de Pruebas de Energía Undimotriz de Vancouver" para que terceros verifiquen con sus propios equipos las afirmaciones de la corporación sobre la producción continua de electricidad "firme" y para verificar cuánta electricidad se produce a partir de olas de varios tamaños. [ 89 ] [ 90 ]

En 2021, se probó la última versión, con una plataforma flotante de 3 metros (10 pies) de diámetro y 2 metros (7 pies) de profundidad que pesa 10 toneladas. Es capaz de producir hasta 20 kW, pero solo ha producido 12 kW, y eso fue durante una tormenta; normalmente produce entre 1 y 4 kW. [ 86 ]      

Paquete de energía parasitaria (P3)

El Parasitic Power Pack (P3) fue desarrollado entre 2007 y 2008 por Paul Mario Koola en Knowledge Based Systems, Inc. (KBSI). Fue diseñado para proporcionar energía a sistemas de boyas flotantes desplegadas en redes de sensores distribuidas por la flota de submarinos de la Armada de los Estados Unidos. Su diseño permitía generar una potencia constante de 40 milivatios a partir del movimiento de las olas, con capacidad para almacenar al menos 60 julios de energía. [ 91 ] Fue patentado en 2009. [ 92 ]

Potencia naval

Sea Power Ltd es una empresa irlandesa con sede en Enniscrone , condado de Sligo, que desarrolla el atenuador de seguimiento de superficie Seapower desde 2008. [ 93 ] [ 94 ] En octubre de 2016, Sea Power planeó desplegar un prototipo a escala 1/4 en el Centro de Pruebas de Energía Marina y Renovable en la bahía de Galway . [ 95 ]

La plataforma Sea Power se desarrolló dentro de las etapas 1 y 2 de la convocatoria Wave Energy Scotland Novel Wave Energy Converter entre 2015 y 2017, incluyendo pruebas en tanque en el centro de investigación de energía oceánica FloWave . [ 96 ]

Para 2019, Sea Power se había asociado con MarkZero Prototypes, con sede en Connecticut , para el programa "de ola a agua" dirigido por el Departamento de Energía de los Estados Unidos . [ 97 ]

Convertidor de energía de onda de potencia SINN

Convertidor de energía undimotriz SINN Power (módulo único) en Creta en agosto de 2016.
Convertidor de energía undimotriz SINN Power (módulo único) en Creta en agosto de 2016.

La empresa alemana SINN Power GmbH desarrolló un convertidor de energía undimotriz en 2014; sin embargo, ahora se centra en la energía solar. [ 98 ]

El convertidor de energía undimotriz SINN Power consta de un número variable de boyas fijadas a una estructura de acero rígida. La electricidad se genera cuando el movimiento de las olas eleva las boyas. Los cuerpos flotantes levantan una varilla que atraviesa una unidad generadora lineal. [ 99 ]

Desde 2015, SINN Power está probando un módulo convertidor de energía undimotriz en la isla griega de Creta . [ 100 ] En 2018, se instalaron dos dispositivos de última generación, todos montados en el rompeolas del puerto de Heraklion . [ 101 ] [ 102 ] En 2020, la empresa publicó un vídeo de los dispositivos en funcionamiento .

SINN Power tenía planes de construir una versión flotante, con 18 módulos. [ 101 ] Para 2020, el concepto se había desarrollado hasta convertirse en una plataforma flotante modular para energía solar, eólica y undimotriz. [ 103 ]

Polímeros electroactivos de SRI International

SRI International desarrolló un tipo de boya de olas, construida con un músculo artificial de polímero electroactivo (EPAM) . [ 104 ] En 2008, probaron una boya con el EPAM en la bahía de Monterey ; sin embargo, la potencia de salida fue de solo cinco vatios. El EPAM era un tipo de elastómero dieléctrico que se contrae en respuesta a la electricidad y, por lo tanto, también puede utilizarse para generar electricidad. [ 105 ]

Alfombra de olas

Wave Carpet es un concepto para una estructura flotante flexible de gran tamaño destinada a aprovechar la energía de las olas, desarrollado en 2003 por Paul Mario Koola en Knowledge Based Systems, Inc. (KBSI), con financiación de la Marina de los EE. UU. El dispositivo propuesto consistiría en una alfombra de goma de gran tamaño, de kilómetros cuadrados, mucho mayor que la longitud de onda, y por lo tanto, lo opuesto a un convertidor de energía undimotriz (WEC) de tipo "absorbente puntual". La conversión de energía mecánica en eléctrica podría realizarse mediante materiales inteligentes, como la piezoelectricidad o los polímeros dieléctricos . [ 106 ] [ 107 ]

Se afirmaba que el concepto tenía un bajo costo de ciclo de vida y que su despliegue y mantenimiento eran más sencillos gracias a la autopropulsión mediante controles avanzados que requerían una mínima fuerza de remolque. También se afirmaba que actuaba como amortiguador de olas, compartiendo así el costo de la energía generada.

Wave Dragon visto desde un reflector, prototipo a escala 1:4½

Dragón de las olas

El Wave Dragon es un concepto de convertidor de energía undimotriz (WEC) desarrollado en Dinamarca desde 1998, con un prototipo a escala 1:4,5 probado entre 2003 y 2010. En el Wave Dragon, grandes reflectores de ala concentran las olas hacia arriba por una rampa hasta un embalse en alta mar. El agua regresa al océano por la fuerza de la gravedad a través de generadores hidroeléctricos. [ 108 ] [ 109 ]

En mayo de 2003, se convirtió en el primer convertidor de energía undimotriz en alta mar conectado a la red eléctrica danesa. [ 108 ]

Waves4Power WaveEL

Waves4Power es un desarrollador sueco de sistemas OWEC (Offshore Wave Energy Converter) basados ​​en boyas. Un  prototipo de 100 kW fue probado en el sitio de prueba Runde , conectado a la red eléctrica en Noruega, entre 2016 y 2018. [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ]

Zyba Renewables — CCell

Zyba Renewables Ltd. es una empresa británica dedicada al desarrollo de energía undimotriz.

El CCell es un convertidor de energía undimotriz direccional que consta de una aleta curva que opera principalmente en la dirección de propagación de la ola. Su forma curva le confiere dos ventajas sobre los convertidores de energía undimotriz oscilantes de paleta plana: la energía se disipa en un arco largo, reduciendo la altura de la ola, y su forma corta las olas, lo que reduce la turbulencia en los límites. Además, a diferencia de otros convertidores de energía undimotriz oscilantes, la última versión del CCell está diseñada para flotar justo debajo de la superficie del agua, maximizando así la energía undimotriz disponible. Los desarrolladores afirman que esto convierte al CCell en el dispositivo de energía undimotriz más eficiente del mundo. [ 113 ]

Zyba recibió financiación de Wave Energy Scotland para la Etapa 1 de la convocatoria Novel Wave Energy Converter en 2015, pero el proyecto no pasó a la Etapa 2. [ 69 ]

En 2017, Zyba se asoció con Biorock para producir arrecifes de coral artificiales utilizando energía de las olas. [ 114 ]

Empresa desaparecida, desmantelada o que ya no opera.

Los siguientes proyectos han cesado formalmente, han sido desmantelados o la empresa ya no está en actividad.

AWS-III

El AWS-III fue desarrollado por la empresa escocesa AWS Ocean Energy entre 2008 y 2014. Sin embargo, posteriormente retomaron su concepto original de Wave Swing.

El concepto AWS-III era una embarcación toroidal flotante. Membranas de goma en las caras exteriores se deformarían al paso de las olas, moviendo el aire dentro de cámaras que, a su vez, impulsaban turbinas de aire para generar electricidad. AWS Ocean probó un modelo a escala 1/9 en el lago Ness en 2010. La versión a tamaño real estaba planificada para tener 60 m de ancho y generar 2,5  MW, instalada en granjas marinas amarradas a unos 100 m de profundidad. [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ]

AquaBuOY

El AquaBuOY era un convertidor de energía undimotriz de absorción puntual desarrollado por Finavera Renewables Inc.

En septiembre de 2007, el AquaBuOY 2.0 se desplegó aproximadamente a 2,5 millas (4,0 km; 2,2 millas náuticas) de la costa de Newport, Oregón . El dispositivo utilizaba bombas de manguera, un acumulador de alta presión y una turbina hidráulica Pelton para convertir el movimiento de las olas en energía eléctrica. [ 119 ]  

En 2009, Finavera Renewables renunció a sus permisos de energía undimotriz de la FERC. [ 120 ] En julio de 2010, Finavera anunció que había llegado a un acuerdo definitivo para vender todos los activos y la propiedad intelectual relacionados con la tecnología de energía undimotriz AquaBuOY. [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ]

LAPA de Islay

La Islay LIMPET era una central hidroeléctrica de columna de agua oscilante ubicada en la costa de Islay , Escocia. Generó energía para la red nacional entre 2000 y 2012, después de lo cual fue desmantelada. Utilizaba el movimiento de las olas entrantes para impulsar el aire dentro y fuera de una cámara de presión de hormigón a través de una turbina Wells . [ 125 ] [ 126 ]

Oceanlinx

Oceanlinx fue una empresa australiana que desarrolló plantas de energía undimotriz de columna de agua oscilante costeras y marinas con turbinas de aire de palas de paso variable. [ 127 ]

Varios prototipos fueron probados en Port Kembla , Nueva Gales del Sur, desde 2005. La tercera unidad de demostración de escala media, cerca de Port Kembla, se conectó a la red a principios de 2010. [ 128 ] En mayo de 2010, el generador de energía undimotriz se rompió de sus amarras en mares extremos y se hundió en el rompeolas oriental de Port Kembla . [ 129 ]

 Se construyó un prototipo "GreenWave" de 1 MW en Port Adelaide , con la intención de instalarlo en Port MacDonnell, a unos 450 kilómetros (280 millas) al sureste. Sin embargo, durante el transporte en marzo de 2014, el fuerte oleaje dañó las bolsas de aire que sostenían la estructura de hormigón de 3000 toneladas, provocando su hundimiento y daños irreparables. [ 130 ] 

Fundada en 1997 como Energetech, cambió su nombre a Oceanlinx en 2007 y entró en liquidación en 2014 tras el incidente de GreenWave. [ 130 ]

BÚHO

Ocean Wave Energy Ltd (OWEL) desarrolló un convertidor de energía undimotriz flotante en alta mar, recibiendo financiación de Innovate UK entre 2011 y 2016 para desarrollar el concepto y probarlo en Wave Hub . [ 131 ]

El dispositivo consiste en un conducto cónico flotante, con el extremo más ancho abierto para capturar las olas entrantes. El movimiento oscilante de las olas de largo período comprime el aire en el conducto, que luego se utiliza para accionar una turbina de aire unidireccional montada en la parte superior del buque flotante. [ 132 ] [ 133 ] El diseño de un proyecto de demostración a escala real se completó en la primavera de 2013, listo para su fabricación, [ 134 ] sin embargo, esto no parece haber ocurrido. [ 135 ]

convertidor de energía undimotriz Oyster

Aquamarine Power desarrolló y probó dos versiones de su Oyster WEC, un convertidor de energía undimotriz oscilante. Este consistía en una aleta mecánica articulada fijada al lecho marino que capturaba la energía de las olas cercanas a la costa. Impulsaba pistones hidráulicos para suministrar agua a alta presión a una turbina en tierra que generaba electricidad. En noviembre de 2009, el primer prototipo a escala real del Oyster comenzó a producir energía en el centro de pruebas de olas del Centro Europeo de Energía Marina en Billia Croo, en las Islas Orcadas. En 2015, Aquamarine entró en concurso de acreedores. [ 136 ]

Convertidor de energía undimotriz Pelamis

Parque de olas de Aguacadoura en Portugal, primera aplicación comercial del diseño Pelamis (2008)

Edinburgh-based Pelamis Wave Power developed multiple iterations of their Pelamis "Sea Snake" WEC. As waves pass along a series of semi-submerged cylindrical sections linked by hinged joints, the sections move relative to one another. This motion activates hydraulic cylinders which pump high pressure oil through hydraulic motors which drive electrical generators.[137] The first working Pelamis machine was installed in 2004 at the European Marine Energy Center (EMEC) in Orkney. Here, it became the world's first offshore wave energy device to generate electricity into a national grid anywhere in the world.[138] The later P2, owned by E.ON, started grid connected tests off Orkney in 2010.[139] The company went into administration in November 2014,[140] and the device is no longer being developed.

Sanze shoreline gully

This was a 40 kW Oscillating Water Column (OWC) with tandem Wells turbines, constructed on the coast of Sanze, Tsuruoka, Japan in 1982.[141][142] It was the first full-scale wave energy device constructed (apart from the French OWC installation on the top of a natural cliff in 1910, and operated for six months with good results. It was built in a shoreline gully; a naturally tapered channel that focuses the energy to the head where the device is located.[143] It was decommissioned, probably as a result of the low average power output, of just 11 kW.[141]

SDE Sea Wave

SDE Sea Wave was developed by an Israeli company of the same name between 1996 and 2014 when it was acquired by a Chinese company.[144][145] A breakwater-based wave machine, this device utilises the vertical pumping motion of buoys operating hydraulic rams, thereby powering generators. One version ran from 2008 to 2010, producing 40 kWh.[146]

SeaRaser

El concepto SeaRaser fue desarrollado por Alvin Smith y Dartmouth Wave Energy, y atrajo la atención de Ecotricity . El concepto consistía en una o varias bombas de pistón fijadas al fondo marino con un flotador (boya) sujeto al pistón. Las olas hacen que el flotador suba y baje, generando agua a presión, que se canaliza a depósitos en tierra que luego impulsan turbinas hidroeléctricas. [ 147 ] [ 148 ] El concepto alcanzó un nivel de madurez tecnológica (TRL) de 4/5 en 2015, [ 149 ] pero no se ha informado de ningún progreso desde entonces.

Seatricity Oceanus

La empresa británica Seatricity Ltd. desarrolló el Oceanus WEC. El dispositivo consta de una boya flotante que sigue las olas y una bomba de pistón anclada al lecho marino. Esta bombea agua de mar a una instalación en tierra para alimentar generadores hidráulicos o para realizar una desalinización por ósmosis inversa.

Un prototipo inicial fue probado en el Océano Atlántico frente a la costa de Antigua . A esto le siguieron pruebas de un prototipo a escala completa Oceanus 1 en el sitio EMEC Billia Croo entre 2013 y 2014. [ 150 ] El Oceanus 2 fue construido por A&P Falmouth en 2014, [ 151 ] desplegado en Wave Hub en mayo de 2016, y era una  máquina de 162 kW. [ 152 ] El dispositivo Oceanus 2 es el primer y único dispositivo que hasta ahora ha sido desplegado y probado en el sitio de prueba WaveHub del Reino Unido como prototipo a escala completa (2014-2016). Este dispositivo de tercera generación consta de una sola bomba de pistón patentada montada en un cardán y soportada por una boya/flotador de aluminio de 12 m de diámetro.

Seatricity tenía planes para un  conjunto de 10 MW compuesto por 60 dispositivos, [ 151 ] pero nunca se construyó. La empresa se disolvió en junio de 2022. [ 153 ]

Central de energía undimotriz de Sotenäs

Seabased Industry AB, en cooperación con Fortum y la Agencia Sueca de Energía, desarrolló un parque de energía undimotriz al noroeste de Smögen , en la costa oeste de Suecia. La primera fase se desplegó durante la semana del 23 de marzo de 2015 y consta de 36 convertidores de energía undimotriz y una subestación. [ 154 ] [ 155 ] Los convertidores se ubicaron en alta mar, con una plataforma flotante en la superficie conectada a un generador lineal en el lecho marino. El proyecto finalizó en 2018 por falta de financiación, aunque los generadores permanecen in situ formando un arrecife artificial. [ 156 ]

TapChan (canal cónico),

Norwave construyó una planta de demostración en 1985 en Toftestallen, en el municipio de Øygarden , Noruega. Las olas, canalizadas a través del estrecho canal, elevaban el agua unos 3 metros (10 pies) hasta un embalse. El agua volvía al mar a través de una turbina hidroeléctrica Kaplan convencional y un generador de inducción trifásico producía electricidad para la red local. [ 157 ] Este sistema se clasifica como un convertidor de energía undimotriz de tipo terminador por desbordamiento. 

En promedio, la  planta Tapchan de 370 kW convertía entre el 42 y el 43 % de la energía de las olas incidentes en el colector de olas de 55 m de ancho en electricidad. La planta funcionó de manera muy satisfactoria durante unos 6 años antes de sufrir daños accidentales en 1991, durante un intento por mejorar la forma de su canal, y desde entonces no ha sido restaurada. [ 143 ] [ 158 ]

En Indonesia se propuso la construcción de una central hidroeléctrica TapChan , con un embalse a 4  m sobre el nivel del mar y una potencia nominal de entre 1,1 y 1,5  MW. En 1987-1988, Norwave y sus socios indonesios realizaron estudios de viabilidad que sugirieron que la energía undimotriz sería económicamente viable en pueblos costeros sin conexión a la red eléctrica. [ 157 ] [ 159 ]

Toftestallen OWC

La columna de agua oscilante (OWC) de Toftestallen se construyó junto al TapChan en Øygarden, Noruega. Construida por Kværner Brug AS en 1985, la planta contaba con una turbina Wells  autorrectificadora de 500 kW con generador eléctrico y funcionó durante cuatro años antes de ser destruida por una fuerte tormenta invernal. Se construyó en la pared del acantilado, desde hormigón hasta un nivel de +3,5 m con una estructura de acero de 20 m de altura en la parte superior. [ 143 ] [ 157 ]  

Estrella de la ola

La máquina Wave Star a escala 1:2 en Hanstholm.

La empresa danesa Wave Star A/S desarrolló un convertidor de energía undimotriz (WEC) de absorción multipunto entre 2000 y 2016. El concepto fue inventado por los hermanos Niels y Keld Hansen. En 2001 se llevaron a cabo extensas pruebas en tanque a escala 1:40 en la Universidad de Aalborg. [ 160 ]

La máquina Wavestar obtiene energía de las olas mediante flotadores que suben y bajan con el movimiento de estas. Los flotadores están sujetos por brazos a una plataforma que se apoya sobre patas ancladas al fondo marino. El movimiento de los flotadores se transmite mediante un sistema hidráulico a la rotación de un generador, produciendo electricidad.

Entre abril de 2006 y noviembre de 2011 se probó un Wave Star a escala 1:10 en Nissum Bredning , Dinamarca. Tenía 24  m de largo con 20  flotadores de 1 m de diámetro a cada lado, un total de 40. Generaba energía a partir de olas de 10  cm o más, con una potencia máxima de 5,5  kW. [ 161 ]

Una  máquina Wave Star de 50 kW a escala 1:2 fue probada en el puerto de Hanstholm , la cual produjo electricidad para la red desde septiembre de 2009. [ 162 ] [ 163 ] Sin embargo, fue desmantelada en 2016. [ 164 ]

Wavebob

Wavebob fue un convertidor de energía undimotriz de absorción puntual que se desarrolló en Irlanda entre 1999 y 2013, cuando la empresa cesó su actividad tras quedarse sin fondos. [ 165 ]

La boya Wavebob constaba de dos partes concéntricas principales, cuya energía se generaba por su movimiento relativo en las olas. Es una boya de gran altura para uso oceánico, con un tanque sumergido que captura masa adicional de agua de mar para mayor potencia y capacidad de ajuste, y como medida de seguridad (ventilación del tanque) que le permite resistir tormentas. [ 166 ]

Wavebob realizó ensayos oceánicos en el Ocean Energy Test Site en la bahía de Galway , [ 167 ] así como extensas pruebas en tanques.

plano de onda

Waveplane fue un concepto de convertidor de energía undimotriz (WEC) de rebase en alta mar desarrollado en Dinamarca. Un prototipo, de 20  m × 18  m × 8  m y 110  toneladas de peso, fue remolcado a Hanstholm para su prueba en marzo de 2009 y amarrado temporalmente, pero terminó varado en la costa al día siguiente. [ 168 ] El dispositivo fue desguazado en 2012. [ 169 ]

Wello Penguin

El Penguin WEC fue desarrollado por la empresa finlandesa Wello Oy entre 2008 y 2023. Se construyeron dos dispositivos a escala real y se probaron en Escocia y España respectivamente, aunque ambas pruebas terminaron con dificultades. El primer  dispositivo de 0,5 MW se instaló en el sitio de prueba EMEC Billia Croo en el verano de 2012. [ 170 ] La unidad fue modificada y reinstalada a principios de 2017 como parte del proyecto de investigación Clean Energy From Ocean Waves (CEFOW), financiado por Horizonte 2020. [ 171 ] Un segundo dispositivo fue probado en España de julio a diciembre de 2021. [ 172 ] [ 173 ]

Otro

Wave Hub

Wave Hub es un proyecto de investigación de energía renovable marina para probar dispositivos de terceros, con una toma de corriente en el lecho marino para conectar los dispositivos. Está ubicado aproximadamente a 16 km (10 millas; 8,7 millas náuticas) de la costa de Hayle , Cornualles , Reino Unido.  

Tras siete años de desarrollo, el centro se instaló en el lecho marino en septiembre de 2010. [ 174 ] Originalmente se desarrolló para la energía undimotriz , y el único dispositivo que se probó allí fue el Oceanus 2 de Seatricity ; sin embargo, este no estaba conectado a la red. Hasta 2018, Wave Hub no había logrado producir electricidad conectada a la red. [ 175 ]

El sitio fue adquirido por el desarrollador sueco de turbinas eólicas flotantes Hexicon en 2021. Planean probar el dispositivo TwinHub allí para 2025. [ 176 ]

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