Aprean pide a Junta que impulse la "olvidada" biomasa, por su potencial y capacidad para relanzar zonas rurales

viernes, 13 de agosto de 2010 · 0 comentarios


SEVILLA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -     El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (Aprean), Mariano Barroso, pidió hoy a la Junta de Andalucía que impulse el desarrollo de la "gran olvidada" de las energías renovables, la biomasa, por su enorme potencial en la Comunidad y por su capacidad para relanzar las zonas rurales.    En una entrevista concedida a Europa Press, Barroso ha explicado que en primera instancia las primas a este tipo de energías provienen del Gobierno central, pero que sería necesario que se produjera un "importante empuje" por parte de la Administración regional.    En este sentido, cabe recordar que Andalucía lidera el sector de la biomasa eléctrica con 17 plantas que suman 191,3 megavatios (mW), el 51 por ciento del total nacional (lo que supone electricidad anual para más de 286.950 viviendas), que utilizan como combustible restos de invernadero, orujo, orujillo y madera, según los últimos datos disponibles de la Agencia Andaluza de la Energía a los que tuvo acceso Europa Press.    "La biomasa es el área más olvidada en materia energética y es un sector que no se puede ni debe olvidar", ha insistido el directivo, quien ha recordado la importante riqueza andaluza en diversos residuos vegetales, como restos de poda. "No se podría permitir que se quemara ni un sólo resto de poda de olivo en el campo, porque todo ello constituye una posibilidad de creación de empleo y riqueza que se está  tirando", ha sentenciado Barroso.    En este sentido, ha explicado que cualquier tipo de inversión que se realizara en infraestructuras y herramientas para poner en valor esta riqueza natural sería "reintegrada en su totalidad a corto plazo en riqueza para las áreas rurales", algo que ayudaría además a su  diversificación económica.    "Además hay tierras baldías de que se pueden usar para cultivos energéticos y relanzar los entornos rurales", ha explicado el presidente de la patronal de renovables, quien ha advertido que es un "error" tratar a todas estas energías por igual, ya que tienen "grados de madurez distintos con tiempos de apoyo distinto". Así, instó a diferenciar también entre distintos tipos de biomasa.
BIOMASA ELÉCTRICA Y BIOGÁS   La Comunidad lidera el sector de la biomasa eléctrica con 17 plantas, que encuentran dos en Almería (3,4 mW), nueve en Córdoba (82,8 mW), dos en Huelva (68 mW), dos en Jaén (20,3 mW) y dos en Málaga (16,8 mW). A esta energía hay que sumarle la proveniente de las 14 plantas de biogás existentes (plantas de tratamiento de aguas residuales y desgasificación de vertederos de residuos sólidos urbanos), que aportan otros 16,2 mW y que se encuentran dos en Córdoba (3 MW), dos en Granada (1,1 MW), una en Huelva (0,25 MW), dos en Málaga (3,5 MW), y cinco en Sevilla (9.3 MW).   En cuanto a la generación de energía térmica con biomasa, el consumo de biomasa para usos térmicos durante el año 2008 fue de 613,55 ktep, este valor supone un incremento de consumo de un 8,8 por ciento más que el año anterior
CASI 700.000 TN DE BIODIESEL EN 2010   Según las estimaciones de la Junta, Andalucía prevé alcanzar en 2010 una capacidad de producción de biodiésel de 687.970 toneladas equivalentes de petróleo (tep) anuales, con lo que se constituiría como la región con mayor capacidad del país, superando a Valencia, que actualmente ostenta ese puesto. La Comunidad cuenta actualmente con 586.800 tep, situándose tras Valencia (616.500 tep) en capacidad instalada y operativa de producción de biodiesel. Así, Andalucía prevé poner en funcionamiento en 2010 una capacidad equivalente a 101.170 tep, estableciéndose de este modo como primera en capacidad, con 687.970 tep anuales.   En la actualidad, la región cuenta con un total de 15 plantas de biodiésel en diferentes fases de operación, construcción y desarrollo.   El desarrollo de las plantas de biodiésel proyectadas en Andalucía junto con las que se encuentran en funcionamiento, podrían aportar el 27 por ciento del consumo de carburantes en automoción de la comunidad en el año 2010 superando en 21 puntos los objetivos fijados por la normativa europea.
PLANTAS DE PELLETS   En este contexto, el uso intensivo y más eficiente de la biomasa requiere contar con combustibles estandarizados y normalizados. En este sentido, los denominados pellet, que suponen biomasa densificada de pequeño tamaño y que ofrecen la posibilidad de mejorar los sistemas de combustión.  En Andalucía este sector ha experimentando un importante avance al contar con seis plantas de fabricación de pellets operativas y otras cuatro en proyecto, que se localizan en las provincias de Jaén, Sevilla, Granada y Almería.

España sólo ha ejecutado 9% de potencia de generación biomasa prevista 2010

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Huelva, 9 ago (EFE).- España tan sólo ha ejecutado un 9 por ciento de la potencia de generación de energía con biomasa prevista para el año 2010, según se recoge en el monográfico 'El valor de la Biomasa Forestal' que ha publicado el Grupo Ence en colaboración con Boston Consulting Group y al que ha tenido acceso EFE. Según se indica en esta publicación del Grupo Ence, líder de producción de energía con biomasa en España, de los 1.695 megawatios de nueva instalación prevista para 2010, sólo se han llevado a cabo 152 megawatios desde 2004. En  2009 la Unión Europea publicó el llamado Plan 20/20/20, lo que obliga a España a elaborar un nuevo plan de energías renovables en 2010 que le permita alcanzar los nuevos objetivos fijados por la Unión Europea. Según se desprende del monográfico, tercer volumen de la colección de publicaciones 'Los Valores de ENCE', la generación con biomasa supondría un ahorro de hasta 12 millones de toneladas de emisiones de CO2 si se aprovecha todo su potencial de generación en España, frente a los 5 millones de toneladas de los objetivos marcados por el Plan Español de Energías Renovables, PER 2005-2010; y un ahorro de 20 millones de euros al año en importaciones de derechos de CO2. Asimismo, se traduciría en 2.000 millones de euros en rentas de trabajo y más de 80.000 empleos, teniendo en cuenta que cada megawatio instalado supone 9 empleos inducidos, de los que más del 90 por ciento corresponden al mundo rural y forestal. Según se especifica en la publicación de Ence, España cuenta con 6,5 millones de toneladas de residuos forestales en sus montes que no se aprovechan, cantidad a la que, si adicionalmente se uniera la puesta en aprovechamiento de 350.000 hectáreas de cultivos energéticos proporcionarían 7 millones de toneladas al año de biomasa verde, lo que se traduciría en 1.296 megawatios de potencia. El Grupo Ence lleva 50 años produciendo energía renovable con biomasa, gestionando en la actualidad 3,5 millones de metros cúbicos de madera y operando sobre una superficie forestal de 350.000 hectáreas. Su capacidad de producción de energía con biomasa instalada es de 180 megawatios en la actualidad que equivale a suministrar electricidad a 400.000 hogares, siendo el mayor productor español.

Expertos reclaman más centrales de biomasa en la provincia

sábado, 7 de agosto de 2010 · 0 comentarios


zoom
Un operario en una planta de biomasa en Villanueva de Algaidas.
En Málaga sólo se generan 17,1 megavatios procedentes de la quema de restos de madera, orujillo o invernaderos "y es un sector que debería tener mucho más recorrido"
ÁNGEL RECIO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 03.08.2010 - 01:00
La biomasa es una de las grandes desconocidas dentro del sector de las energías renovables pero, según los expertos, debería tener una mayor relevancia. En Málaga, en el primer semestre del año hay una serie de instalaciones que producen en estos momentos 17,19 megavatios, apenas 0,3 más que a finales del pasado año, siendo la cuarta provincia andaluza con mayor producción tras Córdoba (82,8 megavatios), Huelva (68) y Jaén (33).

Mariano Barroso, presidente de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean), precisó ayer a este diario que "la biomasa es la que más tiene que hacer en Málaga y Andalucía ya que es la que está menos potenciada a nivel nacional". Barroso no acaba de entender por qué no hay una mayor implicación empresarial y administrativa en este tipo de energía pues "la biomasa es simplemente recuperar basura, aprovechando la poda de olivos, cultivo o purines y es una pena que se quemen todas esas podas en el campo y se desperdicie esa energía y la posibilidad de contratar mano de obra". El presidente de Aprean subrayó que la biomasa tendría "mucha amplitud y repercusión en las zonas rurales" y consideró que si no hay un mayor desarrollo es porque "no están bien estudiadas las primas para que sea rentable y no hay ayudas".

La patronal andaluza Aprean realizó ayer un balance del primer semestre y el único caso en que hubo un ligero crecimiento de energías renovables en Málaga fue en la biomasa. En el apartado de energía eólica, Málaga mantiene respecto a finales del año pasado sus 16 parques con un total de 411,6 megavatios. Barroso viajó ayer a Sevilla para reclamar a la Junta de Andalucía que se aumente la asignación de megavatios para la energía eólica. "Nos han comentado que lo están trabajando junto con Red Eléctrica y antes de que termine el año se podrá saber algo". Aprean ha pedido que se puedan generar 1.000 megavatios más en toda Andalucía pues "lo ideal sería llegar a los 6.000 megavatios en 2020 [ahora se está en 4.000]". Según Barroso, en Málaga hay proyectos en desarrollo por otros 300 megavatios eólicos pero hasta 2013 no se podrían ejecutar al no tener aún la asignación. Málaga es la tercera provincia andaluza con más parques eólicos tras Cádiz y Almería.

En el caso de la energía solar fotovoltaica Málaga está a la cola de Andalucía con 40,8 megavatios pese a contar con Isofotón, una de las mayores fábricas de Europa de paneles solares. En líneas generales, Barroso apuntó que "a pesar de la crisis, de todo lo que estamos pasando y las indecisiones del Gobierno en primas y regulación, el sector de energías renovables crece y pensamos que podría crecer más en el futuro si todo fuera con viento a favor".

INVENTAN H2BIOL, UN PROCESADOR MOVIL DE BIOMASA Y BIOCOMBUSTIBLE

viernes, 16 de julio de 2010 · 0 comentarios

Jul 14th, 2010
By universy
Category: DESTACADO, ENERGIA, NOTICIAS

14 de julio 2010. WEST LAFAYETTE , Indiana – Los ingenieros químicos de la Universidad Purdue han desarrollado un nuevo método para convertir los residuos agrícolas y otros tipos de biomasa en biocombustibles, y se proponen la creación de plantas de procesamiento móviles cargadas en los automóviles vagando por EEUU para producir los combustibles.
“Lo importante es que usted puede procesar todo tipo de biomasa disponible – virutas de madera , switch grass, rastrojo de maíz , cáscaras de arroz , paja de trigo … “, dijo Rakesh Agrawal, Profesor Distinguido de Ingeniería Química.
El enfoque elude un obstáculo económico fundamental en los biocombustibles : el transporte de la biomasa es costoso debido a su volumen a granel, mientras que el combustible líquido a partir de biomasa es mucho más económico transportarlo , dijo.
“Material como el rastrojo de maíz y chips de madera tiene baja densidad energética “, dijo Agrawal. ” Tiene más sentido procesar la biomasa en combustible líquido con una plataforma móvil y luego llevar este tipo de combustible a una refinería central para su procesamiento posterior antes de utilizarlo en motores de combustión interna . ”
El nuevo método , llamado de “fast hydropyrolysis hydrodeoxygenation”, ltrabaja mediante la adición de hidrógeno en el reactor de procesamiento de la biomasa . El hidrógeno se utilizará en las plantas móviles se derivaría de gas natural o la propia biomasa. Sin embargo, Agrawal prevé el uso futuro de la energía solar para producir hidrógeno por la división de agua, por lo que la nueva tecnología es totalmente renovable .
El método, que tiene ahora el apodo de H2Bioil – pronunciada H Dos Bio Oil – se ha estudiado extensamente a través del modelado, y los experimentos están en curso en Purdue para validar el concepto.
Los resultados se detallan en un documento de investigación que aparecen publicados en línea en junio en la revista Environmental Science & Technology. El artículo fue escrito por el ex estudiante de doctorado en ingeniería química Navneet R. Singh, Agrawal, profesor de ingeniería química Fabio Ribeiro H. y W. Nicholas Delgass , la Maxine Spencer Nichols profesor de Ingeniería Química .
El artículo puede ser consultado en línea en http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es100316z
Agrawal, Ribeiro y Delgass están desarrollando reactores y catalizadores para demostrar experimentalmente el concepto. En otro documento por Agrawal y Singh abordan diversos procesos de biocombustibles, incluyendo “fast hydropyrolysis – hydrodeoxygenation”, también apareció en junio en la Revisión Anual de Ingeniería Química y Biomolecular . Este documento puede ser consultado en línea en http://arjournals.annualreviews.org/eprint/gmGjKYuY7iQexh8Dd7XT/full/10.1146/annurev-chembioeng-073009-100955
El documento de Environmental Science & Technology esboza el proceso, mostrando cómo una parte de la biomasa se utiliza como fuente de hidrógeno para transformar la biomasa restante en combustible líquido.
“Otra idea central de esta investigación es proporcionar directrices sobre el potencial de rendimiento de combustible líquido de diversos procesos de auto-contenido y los procesos aumentados, donde parte de la energía procede de fuentes que no son biomasa, como la energía solar y de combustibles fósiles como el gas natural “, Dijo Singh , quien ahora es un investigador que trabaja en Bayer CropScience .
El nuevo método podría producir el doble de biocombustibles tanto como las tecnologías actuales cuando el hidrógeno se obtiene a partir de gas natural y 1,5 veces el carburante líquido cuando el hidrógeno se deriva de una parte de la propia biomasa.
La biomasa, junto con el hidrógeno se utilizarán para alimentar un reactor de alta presión y se somete a un calentamiento extremadamente rápido , llegando a temperaturas de 500 grados centígrados, o más de 900 grados Fahrenheit en menos de un segundo . El hidrógeno que contiene el gas se produce para ” reformar ” el gas natural, con el escape caliente alimentado directamente en el reactor de biomasa.
“La biomasa se descompone en moléculas más pequeñas, en presencia de hidrógeno caliente y catalizadores adecuados “, dijo Agrawal. ” Los productos obtenidos a continuación, se condensaron en el aceite líquido para su posible utilización como combustible. Los gases no condensados como el metano, el monóxido de carbono, hidrógeno y dióxido de carbono, son separados y reciclados de nuevo al reactor de biomasa y el reformador . ”
Purdue ha presentado una solicitud de patente sobre el método.
El concepto general de la combinación de la biomasa y el hidrógeno libre de carbono para aumentar el rendimiento de combustible líquido ha sido pionera en Purdue . Los investigadores ya inventado un método llamado proceso de “híbridos de hidrógeno – carbono “, o H2CAR . Un comunicado de prensa que describe el proceso se encuentra en:
http://news.uns.purdue.edu/x/2007a/070314AgrawalBiomass.html
Tanto H2CAR y H2Bioil usan hidrógeno adicional para impulsar el rendimiento de combustible líquido . Sin embargo , H2Bioil es más económico y móvil que el H2CAR , dijo Singh.
“Se requiere menos hidrógeno, por lo que es más económico “, dijo. “Es de capital también menos intensa que en los procesos convencionales y se pueden construir en una escala menor, que es uno de los requisitos para la conversión de la biomasa de baja densidad de energía de combustible líquido. Por lo tanto H2Bioil ofrece una solución para el periodo provisional, cuando los precios del crudo podrían ser mayores, pero el gas natural y la biomasa para abastecer de hidrógeno a la H2Bioil podría ser económicamente competitivos. ”
La investigación fue financiada por el Departamento de Energía de EE.UU. , la National Science Foundation y de la Fuerza Aérea de los EE.UU. Oficina de Investigación Científica , y está afiliado con el Centro de energía de Discovery Park de Purdue .
Fuente: Boletín de prensa Universidad de Purdue

Un nuevo modo de desplazarse: Honda u3x 02 riding

lunes, 21 de junio de 2010 · 0 comentarios


De todos modo se le ve poco práctico. Parece que se ha sacrificado la utilidad en favor de la sencillez. No me imagino a nadie usando este vehículo para desplazarse por la ciudad, si en cambio un Segway.

Para aguzar el ingenio

domingo, 20 de junio de 2010 · 0 comentarios



¿Te puedes imaginar que la autopista pase por dentro de tu edificio?Pues los japoneses, sí.
La autopista Hanshin Expressway, que conecta Osaka, Kobe y Kyoto pasa por los pisos 5 a 7 del Tower Building.
Hay tiendas, oficinas y apartamentos hasta la planta 4, luego tienen la autopista en las plantas 5 al 7, y a partir de la planta 8 apartamentos otra vez.
El terreno ya estaba vendido para la construcción del edificio, y luego se cambió el plan general y tenía que pasar la autopista por allí. Los dueños del terreno no lo cedieron pero llegaron al acuerdo de dejar pasar la autopista por dentro del edificio. Se han tomado medidas especiales para proteger del sonido y vibraciones del tráfico.





Una planta de biodiésel cierra en Linares

sábado, 19 de junio de 2010 · 0 comentarios

Linares Biodiésel Technology, sociedad formada por Azucareras , Sacyr y Valoriza Energía, inauguró en Linares unas instalaciones en 2007. Allí se concentró un centro de envasado de azúcar, una planta de cogeneración, una productora de biodiésel y una extractora de orujo. Una inversión de millones de euros que hubiera tenido sentido si hubiera  llegado a amortizarse. Me pregunto cómo se pueden acometer unas inversiones tan fuertes sin un conocimiento, en este caso, del futuro del mercado del biodiésel.

Pequeños generadores eólicos y sus aplicaciones

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A Coruña. Spain

Tel: 34 981736045

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__________





























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The 10 kW wind turbine WIND 10from Euroener goes through the first development stage.

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For the first time a WIND 4 is tested at temperatures bellow -100C with successful results.

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Wind 4 equiped with small blades for wind class I can deliver as much energy as with bigger blades and emit considerably less noise.

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Euroener delivers the first set of red colour blades for the model WIND 4 to be installed in boats.



WORLD WIND MAP


 EuroEner
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RURAL ELECTRIFICATION
WATER PUMPING

El EREN se marca como objetivo producir 300 megavatios de biogás en 2020

jueves, 10 de junio de 2010 · 0 comentarios

Soria, 7 jun (EFE).- Castilla y León tiene que producir 300 megavatios de biogás en 2020, lo que significaría multiplicar por 12 los actuales 25 megavatios, según las previsiones del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), dependiente de la Junta de Castilla y León.


Rafael Ayuste, jefe de departamento de Energías Renovables del EREN, ha destacado hoy en Soria, en las Jornadas Biogás Castilla y León, las posibilidades reales del biogás como energía alternativa a los combustibles fósiles.
En este sentido, ha asegurado que la ubicación de las futuras plantas de biogás en la Comunidad dependerá de la iniciativa privada, aunque el EREN tratará de evitar problemas a la hora de conectarse a la red eléctrica o por la competencia en la obtención de los recursos que pudieran generar distorsiones en el mercado.
Además, ha indicado que los problemas que afronta el biogás, en la utilización de los recursos ganaderos para generar electricidad, se centran en el desconocimiento de la tecnología y la dificultad que tienen los ganaderos para asociarse y dar salida a los residuos de sus explotaciones.
Actualmente en Castilla y León existen 23 instalaciones de aprovechamiento energético de biogás que producen en torno a 25 ktep/año (toneladas equivalente de petróleo/año), de las cuales el 93 por ciento se destina a la producción de electricidad.
Ayuste ha adelantado que en pocos meses se aprobará el Plan Regional, lo que permitirá trabajar en tres líneas: la organización de la generación de combustible, facilitar las posibles conexiones a red y, por último, desarrollar proyectos demostración "para que la gente sepa que es una tecnología que funciona".
En este sentido, ha reiterado que esta energía es una alternativa real para calefactar los hogares y ha rechazado que sea "cara", si se considera el previsible incremento de los combustibles fósiles y la vida útil de la caldera de pelets.
Ayuste ha participado en las Jornadas encuadradas dentro del proyecto Biogas Regions, iniciativa de la Unión Europea en la que la Junta, a través del EREN, participa junto con otros ocho regiones europeas.
Las jornadas además han servido para presentar por primera vez en la Comunidad los trabajos desarrollados por la Plataforma Tecnológica de la Biomasa, asociación que agrupa a más de 131 empresas, 75 centros tecnológicos, fundaciones y universidades y otras entidades públicas.
El delegado territorial de la Junta en Soria, Carlos de la Casa, ha recordado que Soria es desde hace años un referente en la biomasa para usos térmicos industriales y se encuentra a la cabeza en nuevas iniciativas sobre bionergía, que pretenden hasta 80 megavatios en generación eléctrica con biomasa y biogás.
En este sentido, ha subrayado que una parte importante de estas iniciativas se centralizarán en la Ciudad del Medio Ambiente.
Por su parte, Carlos Martínez, presidente de Caja Rural de Soria y CETASA, involucrada en el proyecto Biogas Regions, ha señalado que estas energías alternativas tienen mucho que decir en la provincia soriana, como un valor añadido para las explotaciones ganaderas.
Por ello, se ha mostrado expectante ante el próximo decreto que cambiará el marco regulatorio y retributivo del biogás. EFE 1010772 jch/lar

Aprovechamiento de la energía del mar

domingo, 6 de junio de 2010 · 0 comentarios

Índex d'article

2 - Tecnología de la energía del mar
3 - Estado actual y prespectiva
4 - Aspectos económicos/ambientales
5 - Conclusiones
6 - Bibliografia
Totes les pàgines
fuente: http://www.ecogent.cat/
2. TECNOLOGÍA DE LA ENERGÍA DEL MAR
En el aprovechamiento de este tipo de energía o fuente energética actualmente no se ha impuesto una tecnología concreta, ya que las características intrínsecas del mar hacen que los dispositivos para generar dicha energía sean muy diversos. Veamos que tecnologías se han desarrollado hasta el momento.
2.1 ENERGÍA MAREOMOTRIZ o de las MAREAS
La energía mareomotriz es la que resulta de aprovechar las mareas, es decir, la diferencia de altura media de los mares según la posición relativa de la Tierra y la Luna, y que resulta de la atracción gravitatoria de esta última y del Sol sobre las masas de agua de los mares. Esta diferencia de alturas puede aprovecharse interponiendo partes móviles al movimiento natural de ascenso o descenso de las aguas, junto con mecanismos de canalización y depósito, para obtener movimiento en un eje. Mediante su acoplamiento a un alternador se puede utilizar el sistema para la generación de electricidad, transformando así la energía mareomotriz en energía eléctrica.
Las centrales mareomotrices funcionan como un embalse tradicional de río. Cuando la marea sube, las compuertas del dique se abren y el agua ingresa en el embalse. Al llegar el nivel del agua del embalse a su punto máximo se cierran las compuertas. Durante la bajamar el nivel del mar desciende por debajo del nivel del embalse. Cuando la diferencia entre el nivel del embalse y del mar alcanza su máxima amplitud, se abren las compuertas dejando pasar el agua a través de una red de conductos estrechos, que aumentan la presión. El agua, al pasar por el canal de carga hacia el mar, acciona la helice de la turbina y ésta, al girar, mueve un generador que produce electricidad. Se puede ver el concepto en los esquemas siguientes.
La construcción de una central maremotriz es sólo posible en lugares con una diferencia de al menos 5 metros entre la marea alta y la baja. El lugar ideal para instalar un central maremotriz es un estuario, una bahía o una ría donde el agua de mar penetre. 
2.2 ENERGÍA UNDIMOTRIZ o de las OLAS
La energía undimotriz es la energía producida por el movimiento de las olas. Veamos algunos sistemas de captación de este tipo de energía.
  • Boyas: Un aparato anclado al fondo y con una boya unida a él con un cable flotando en la superfice del agua. El movimiento ascendente y descendente de la boya con el paso de las olas mueve un pistón a través de un potente imán, produciéndose la electricidad. Otra variante sería tener la maquinaria en tierra y las boyas metidas en un pozo comunicado con el mar.
  • Flotantes:  Un aparato flotante de partes articuladas que obtiene energía del movimiento relativo entre sus partes. Se trata de grandes cilindros articulados parcialmente sumergidos y unidos por juntas de bisagra. La ola induce un movimiento relativo entre dichas secciones, activando un sistema hidráulico interior que bombea aceite a alta presión a través de un sistema de motores hidráulicos, equilibrándose con el contenido de unos acumuladores. Los motores hidráulicos están acoplados a un generador eléctrico para producir electricidad. Los fundamentos del sistema se basan en convertir energía cinética en eléctrica. El transporte de la energía se hace conectando el sistema hidráulico a una base situada en el lecho oceánico que se conecta con la costa. 
pelamis
  • Pozos: Un pozo con la parte superior hermética y la inferior comunicada con el mar. En la parte superior hay una pequeña abertura por la que sale el aire expulsado por las olas. Este aire mueve una turbina que es la que genera la electricidad.
  • Placas oscilantes: El método empleado se basa en grandes placas hidráulicas sumergidas que, a través de un pistón, aprovechan las olas profundas para generar la presión hidráulica necesaria para alimentar a una turbina eléctrica. Estas placas están instaladas a una profundidad en torno a los 10 ó 12 metros.


  • Infografía de tecnologías: En esta infografía se puede ver un resumen del funcionamiento de varias tecnologías para recuperar la energía del mar.

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