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Primera planta híbrida de termosolar con almacenamiento y fotovoltaica de España

Caso de Éxito

Ingeniería y diseño inicial para unidad flotante para Dioriga Gas

Ingeniería y diseño inicial para unidad flotante para Dioriga Gas

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Sener Energía / Gas / GNL – Gas Natural Licuado / Grecia
Ingeniería y diseño inicial para unidad flotante para Dioriga Gas
Cliente: Dioriga Gas
Fecha inicio: enero del 2021
País: Grecia
Fecha fin: junio del 2022

Dioriga Gas confió en nosotros para la ingeniería de diseño y conceptual de un FEED (front-end engineering design) de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) de una terminal de importación de gas natural licuado, el desarrollo de la obra marina y la planta de gas natural en tierra. En Sener realizamos un proyecto integrado en una obra de infraestructura marina (jetty y trestle) y a la obra de una planta de GN. 

Desde Sener trabajamos en la ingeniería necesaria para el FEED, con la finalidad de comprobar la viabilidad técnica,

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Dioriga Gas confió en nosotros para la ingeniería de diseño y conceptual de un FEED (front-end engineering design) de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) de una terminal de importación de gas natural licuado, el desarrollo de la obra marina y la planta de gas natural en tierra. En Sener realizamos un proyecto integrado en una obra de infraestructura marina (jetty y trestle) y a la obra de una planta de GN. 

Desde Sener trabajamos en la ingeniería necesaria para el FEED, con la finalidad de comprobar la viabilidad técnica, económica, medioambiental y de seguridad. Diseñamos la adaptación de FSRU para que pueda combinarse como gas carrier. Nuestro objetivo fue la construcción de un buque tipo FSRU apto para el transporte de GNL y con capacidad de regasificación para el suministro de GN a la red terrestre. 

Una solución flexible y adaptable
Respondemos a la creciente demanda de GNL
Trabajamos para la diversificación y autonomía energética

Ventajas 

  • El diseño permite la operación como buque de transporte de LNG (LNGC) y como Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU) 
  • El diseño puede abastecer: gas a alta presión para la red de distribución terrestre, por medio de un jetty y de un trestle; además de la planta onshore; gas licuado para cargar camiones; y bunkering de GNL con la modalidad STS (ship to ship) a buques gaseros de pequeña escala. 
  • Posee 4 trenes de vaporización con capacidad de 125 MMSCFD a 12 MPa cada uno. 
  • Los FSRU de SENER son plantas de configuración flexible y modular, que se ofrecen en diferentes configuraciones para adaptarse a las demandas del cliente. 
Características

Eslora total

315 m aprox. 

Eslora entre perpendiculares 

303 m 

Manga de trazado 

50 m 

Puntal de trazado 

27 m Calado de cubierta expuesta 

Calado de cubierta expuesta 

35,1 m 

Calado de diseño 

12 m

Calado de verano 

12,3 m 

Calado de escantillonado 

13 m 

Capacidad

100%  

98,5 % 

No. 1 tanque de carga 

Aprox. 24,876 m3 

Aprox. 24,503 m3 

No. 2 tanque de carga

47,848 m3 

47,130 m3 

No. 3 tanque de carga 

47,831 m3 

47,114 m3 

No. 4 tanque de carga 

47,827 m3 

47,110 m3 

No. 5 tanque de carga 

47,853 m3 

47,136 m3 

Total tanque de carga 

216,235 m3 

212,993 m3 

Capacidad del tanque (100% lleno): 

  • MDO: aprox. 6,680 m3 
  • Agua dulce: aprox. 462 m3 
  • Tanques de lastre incluido el pique de proa: aprox. 69,312 m3 

Consumo

  • Todos los motores tendrán la capacidad de funcionar con dos tipos de combustibles, MDO y GNL. 

Aplicaciones y usos  

  • Transporte de Gas Natural Licuado (LNGC) y unidad flotante de almacenamiento y regasificación. 
  • Abastecimiento al mercado de gas natural como fuente de energía desde lugares que no permiten la instalación de una planta de regasificación en tierra. 
  • Permite a los países importadores de gas diversificar las fuentes de aprovisionamiento, ayuda a que se mantenga independencia en materia energética. 
  • Son una respuesta rápida a un incremento de la demanda de gas en aquellas zonas geográficas que no disponen de sus propias infraestructuras de regasificación o en aquellos emplazamientos singulares que no permiten una solución onshore
  • Punto de regasificación a alta presión para red terrestre de distribución. 
  • Cargadero de camiones de gas. 
  • Punto de bunkering para buques de pequeña escala. 
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EZ Solar Field: gestión óptima de operación y mantenimiento en campos solares 

EZ Solar Field: gestión óptima de operación y mantenimiento en campos solares 

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Sener Energía / Renovables / Solar / Internacional
EZ Solar Field: gestión óptima de operación y mantenimiento en campos solares 
Cliente: Planta termoeléctrica de 100 MW

EZ Solar Field es una solución digital integral para la gestión óptima de la operación y mantenimiento de campos solares, con foco en las centrales termosolares de Colectores Cilindro Parabólicos (CCP).  

Cubre todo el ciclo, a diferencia de otras herramientas, desde la captura del dato hasta la confirmación del trabajo del técnico en campo y el análisis de su realización. 

Este software, desarrollado por SENER, captura el dato mediante un proceso automatizado que recoge los datos exportados del sistema de control.

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EZ Solar Field es una solución digital integral para la gestión óptima de la operación y mantenimiento de campos solares, con foco en las centrales termosolares de Colectores Cilindro Parabólicos (CCP).  

Cubre todo el ciclo, a diferencia de otras herramientas, desde la captura del dato hasta la confirmación del trabajo del técnico en campo y el análisis de su realización. 

Este software, desarrollado por SENER, captura el dato mediante un proceso automatizado que recoge los datos exportados del sistema de control. Su modelo de datos integra 1000 SCAs, su instrumentación, los caudales principales a su campo, la meteorología y las alarmas de campo. Un algoritmo los analiza y genera automáticamente acciones correctivas en forma de órdenes de trabajo, con priorización y flujo de aprobación. 

Con EZ Solar Field puedes comprobar los resultados de forma online, a través de cuadros de mando interactivos para el supervisor y una aplicación móvil para los operadores de campo. Gracias a su capacidad de análisis, reducirás radicalmente el tiempo dedicado a tareas preventivas relacionadas con el calibrado y equilibrado de lazos, con una visión global de cuál es la parte del campo que más se degrada. 

Optimiza la capacidad de los equipos de mantenimiento para campos de cualquier extensión, con una reducción de hasta el 20% del OPEX y un aumento del rendimiento de hasta el 8%. 

Reducción de hasta un 20% del OPEX
Aumentos de rendimiento de hasta un 8%
Automatización de tareas correctivas

QUÉ TE APORTA EZ SOLAR FIELD 

  • Analiza de manera automática los datos de planta y realiza seguimiento. 
  • Conoce el estado del campo y genera acciones de mantenimiento para corrección de eventos. 
  • Evalúa retorno económico de las acciones. 
  • Cuenta con un modelizado completo del campo solar que permite construir nuevas aplicaciones. 
  • Cuenta con una herramienta de análisis potente para los técnicos. 
  • Recibe información de cliente y puede dar soporte a otras actividades de O&M en campo.  
  • Prescribe acciones de mantenimiento para equilibrado y balanceado de campo. 
  • Análiza y detecta fallos en instrumentación. 
  • Evalúa pérdidas de rendimiento/retorno económico según las anomalías detectadas. 
  • Dispone de entorno de trabajo para análisis interno de otros posibles eventos no automatizados. 
  • Proporciona información directa desde campo a través de aplicaciones móvil. 
  • Está publicado en entorno web y accesible según rol. 
  • Cuenta con una aplicación manager para la gestión de trabajos de planta, asignación de tareas y control de su cumplimiento. Tambien con otra aplicación operador para el seguimiento de las acciones asignadas, feedback de su realización y otras observaciones desde campo. 

AOCS es un proyecto cofinanciado por la entidad pública empresarial RED.ES y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 (FEDER).

gobespana-red-unioneuropea.

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Farmwise: simulación avanzada de parque eólico marino 

Farmwise: simulación avanzada de parque eólico marino 

farm Wise
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Sener Energía / Renovables / Eólica marina / Internacional
Farmwise: simulación avanzada de parque eólico marino 
Cliente: Parc Tramuntana

Farmwise es una herramienta digital y modular que optimiza el diseño de los parques eólicos marinos a partir de las variables del medio en el que va a ser construido.  Sus algoritmos permiten tomar decisiones para una disposición de los generadores eficiente técnica y económicamente.  

En SENER hemos desarrollado este software, gracias a nuestros más de 20 años de experiencia en software de primer nivel para el diseño offshore y la evaluación paramétrica de costes y producción en plantas renovables.

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Farmwise es una herramienta digital y modular que optimiza el diseño de los parques eólicos marinos a partir de las variables del medio en el que va a ser construido.  Sus algoritmos permiten tomar decisiones para una disposición de los generadores eficiente técnica y económicamente.  

En SENER hemos desarrollado este software, gracias a nuestros más de 20 años de experiencia en software de primer nivel para el diseño offshore y la evaluación paramétrica de costes y producción en plantas renovables. Nuestros ingenieros también lo usan para ofrecerte servicios de ingeniería avanzados especializados en el sector eólico marino. 

Precisión y fiabilidad 

Farmwise nace para responder a la necesidad de una disposición racional de los aerogeneradores. El diseño actual de parques eólicos marinos es problemático y está dando lugar a soluciones que son más costosas que óptimas. Esto se debe a que son muchos los factores que tienen que ser considerados en una optimización: dirección del viento, el lecho marino, las zonas de exclusión, los costos de amarres o el tendido de cables y sus pérdidas. Además, muchos de estos parámetros, específicos del medio marino, no son analizados adecuadamente por las herramientas de software disponibles. 

Para responder a estas necesidades, Farmwise dispone de un entorno de simulación de parque eólico y algoritmos de optimización avanzada ejecutables en un tiempo de cálculo razonable, con precisión confiable de la variable optimizada. Gracias a esto, el software aborda la optimización de la disposición en planta de los generadores basándose en dos aspectos fundamentales para el entorno marino: 

  • Pérdidas de producción por la dinámica de las estelas. 
  • Sistema de cables, pérdidas del cable, pérdidas del transformador y potencia reactiva del sistema de captación de electricidad. 

Además, Farmwise permite la optimización conjunta de pérdidas por estelas y disposición del cableado de conexión, sustituyendoa los bucles de iteración entre las diferentes disciplinas involucradas en el diseño de parque. 

Farmwise funciona para cualquier proyecto de parque eólico marino, tanto fijo como flotante, en todas sus fases, desde los procesos de permitting y licitación, hasta el desarrollo del mismo. 

Optimización técnica y económica del parque
Simulación en un entorno multivariable
Encuentra la mejor disposición para los aerogeneradores

QUÉ TE APORTA FARMWISE

  • Diseño de parque eólico marino. 
  • Entorno de simulación. 
  • Algoritmo para el cálculo de las variables óptimas del entorno. 
  • Cálculo para la mejor disposición de generadores en planta. 
  • Optimización económica de proyectos. 
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Otros proyectos de Energía

28.10.2025 Bombeo hidroeléctrico, energía hidráulica y presas
25.10.2025 Terminales de regasificación y tanques criogénicos / Holanda

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ORUGA®: software para la optimización 3D del diseño de plantas fotovoltaicas 

Energía

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ORUGA®: software para la optimización 3D del diseño de plantas fotovoltaicas 

Aumenta la producción de tu planta fotovoltaica de manera bancable

Caso de Éxito

Comparativa con el Software de Referencia del Mercado

De manera abierta y bancable, en este Artículo Técnico se demuestra la réplica de resultados entre ORUGA® y el SRM, lo cual convierte a ORUGA® en una herramienta diferenciadora para el sector fotovoltaico.

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Backtracking 3D de ORUGA®

El algoritmo de BT3D más disruptivo del mercado, probado en plantas comerciales.

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Módulo de Obra Civil de ORUGA®

Minimiza el movimiento de tierras y la longitud de pilares de tu planta PV.

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ORUGA® Performance Model

El software de cálculo de prestaciones de plantas PV más avanzado del mercado.

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SENSOL: plataforma para el diseño rentable de plantas de energía 

SENSOL: plataforma para el diseño rentable de plantas de energía 

SENSOL
sensol
Andasol
Noor Solar complex
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Sener Energía / Renovables / Solar / España
SENSOL: plataforma para el diseño rentable de plantas de energía 
Cliente: Cliente: Andasol 1 y Gemasolar (España) | Ouarzazate Solar Park – Midelt (Marruecos)
País: España

SENSOL es un software de Sener para la optimización técnico-económica en el diseño de plantas de energías renovables, como la solar, de hidrógeno, de baterías, de biomasa e hibridaciones. Es capaz de generar todas, pueden ser miles, las alternativas de diseño posibles para cada proyecto dado y de calcular el CAPEX, el OPEX, la producción y los consumos anuales de cada una de ellas. Estos parámetros te permitirán decidir cuál tendrá un menor coste medio de la energía (LCOE). 

Con SENSOL puedes determinar el diseño más rentable en proyectos complejos con rapidez y precisión,

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SENSOL es un software de Sener para la optimización técnico-económica en el diseño de plantas de energías renovables, como la solar, de hidrógeno, de baterías, de biomasa e hibridaciones. Es capaz de generar todas, pueden ser miles, las alternativas de diseño posibles para cada proyecto dado y de calcular el CAPEX, el OPEX, la producción y los consumos anuales de cada una de ellas. Estos parámetros te permitirán decidir cuál tendrá un menor coste medio de la energía (LCOE). 

Con SENSOL puedes determinar el diseño más rentable en proyectos complejos con rapidez y precisión, gracias a sus algoritmos de optimización y a su detallada modelización de cualquier tipología de planta. 

Integración técnica y económica del proyecto
Encuentra el diseño con menor coste de la energía
Rapidez y precisión del análisis

QUÉ APORTA SENSOL

  • Diseño de plantas. 
  • Cálculo de prestaciones. 
  • Optimización económica de proyectos. 
  • Herramientas de apoyo a la operación.
  • Generación de modelos bancales para la comprobación de prestaciones.
  • Integración de la parte técnica y la parte económica de los proyectos.
  • Amplio rango de tecnologías a cubrir.
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HiveWind: una plataforma flotante semisumergible de fácil construcción y montaje para turbinas eólicas marinas

Energía

Renovables

Eólica marina

HiveWind: una plataforma flotante semisumergible de fácil construcción y montaje para turbinas eólicas marinas

Hacia un futuro modular

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FLOAT&M: desarrollo de soluciones innovadoras para la operación y mantenimiento de eólica marina flotante

FLOAT&M: desarrollo de soluciones innovadoras para la operación y mantenimiento de eólica marina flotante

Sener Energía / Renovables / Eólica marina / España
FLOAT&M: desarrollo de soluciones innovadoras para la operación y mantenimiento de eólica marina flotante
Cliente: Gobierno Vasco
Fecha inicio: junio del 2021
País: España
Estado actual: En curso (2023)

El proyecto FLOAT&M está enmarcado dentro de los programas Hazitek, promovidos por el Gobierno Vasco a través del Grupo SPRI. Estos programas tienen como objetivo impulsar el tejido industrial vasco fomentando el I+D empresarial en sectores estratégicos. En este sentido, FLOAT&M centra sus esfuerzos en promover la colaboración de empresas vascas para el desarrollo de nuevos productos, servicios y metodologías aplicables a la operación y el mantenimiento de los aerogeneradores flotantes, de forma que se fortalezca la posición de País Vasco como un referente mundial en el sector.

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El proyecto FLOAT&M está enmarcado dentro de los programas Hazitek, promovidos por el Gobierno Vasco a través del Grupo SPRI. Estos programas tienen como objetivo impulsar el tejido industrial vasco fomentando el I+D empresarial en sectores estratégicos. En este sentido, FLOAT&M centra sus esfuerzos en promover la colaboración de empresas vascas para el desarrollo de nuevos productos, servicios y metodologías aplicables a la operación y el mantenimiento de los aerogeneradores flotantes, de forma que se fortalezca la posición de País Vasco como un referente mundial en el sector.

La eólica marina flotante es un mercado incipiente con grandes perspectivas de convertirse en actor clave en el proceso de descarbonización, ya que posibilita la instalación de aerogeneradores en aguas profundas, alejadas de la costa. No obstante, supone afrontar nuevos retos, como los derivados de la gestión de la operación y el mantenimiento a lo largo del ciclo de vida, siendo la optimización de estas estas actividades necesarias para aumentar la competitividad del sector.

El proyecto pretende ofrecer una solución integral para la operación y mantenimiento de parques eólicos flotantes, contribuyendo a la reducción del coste de la energía mediante:

  • Estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo. Anticiparse al fallo es especialmente importante en estos sistemas para minimizar las horas no operativas, maximizar la vida útil de los sistemas y reducir los costes de mantenimiento. Además, hay que tener en cuenta que los accesos a la plataforma solo se pueden llevar a cabo cuando las condiciones metoceánicas son favorables, por lo que es importante disponer de ventanas temporales para las operaciones de reparación o acondicionamiento.
  • La mejora de la operación en base a modelos digitales que mejoren la producción y reduzcan la degradación de los componentes y sistemas.

A tal fin, en FLOAT&M se desarrollarán, entre otros, los siguientes productos y servicios de alto contenido tecnológico:

  • Drones y robots para la inspección remota y automatizada, que permitirán la supervisión de elementos como las líneas de fondeo sumergidas bajo el agua o las palas del aerogenerador.
  • Sistemas de monitorización y desarrollo de sensores específicos a las necesidades del sector, que permitirán la captación continua de información relevante sobre el estado de salud y condiciones de operación de los sistemas.
  • Sistemas ciber-físicos como gemelos digitales orientados al mantenimiento predictivo o modelos digitales orientados al control del parque marino. Estos modelos digitales procesan los datos proporcionado por el sistema de monitorización para la optimización del rendimiento y la mantenibilidad.
  • Nuevos materiales, recubrimientos y tratamientos superficiales para hormigón y acero, con el objetivo de reducir la degradación, corrosión y necesidad de reparación de las estructuras.

 

Float&M ha sido financiado por el Gobierno Vasco mediante el programa de apoyo a la I+D empresarial Hazitek 2021.

financiado por el Gobierno Vasco mediante el programa de apoyo a la I+D empresarial Hazitek 2020.

Colaboradores

FLOAT&M se lleva a cabo mediante un consorcio de 16 empresas vascas, formado por Saitec Offshore Technologies (coordinador del proyecto), Aeroblade, Alerion, Core-Marine, Ditrel, Egoa Energía, Inalia, Lumiker, Mugape, Navacel, Nautilus Floating Solutions, Sener, Sidenor, Vicinay Cadenas y Vicinay Sestao. Además, también participan en el proyecto los centros de investigación Azterlan, CEIT, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, Sidenor I+D, Tecnalia, Tekniker y Vicinay Marine Innovación.

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GRETHA: Energy Management System (EMS)

GRETHA: Energy Management System (EMS)

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Sener Energía / Renovables / Solar / España
GRETHA: Energy Management System (EMS)
Cliente: Gobierno Vasco
Fecha inicio: julio del 2021
País: España
Estado actual: En curso (2023)

GRETHA es un proyecto de colaboración interempresarial y tiene como objetivo demostrar la aplicación de nuevas tecnologías digitales en las instalaciones fotovoltaicas y las microrredes del futuro. Comprende la investigación sobre modelos de datos híbridos de los activos energéticos, plataformas de datos sobre casos de uso de plantas fotovoltaicas y microrredes, y estrategias de gobernanza digital para generar nuevos servicios y modelos de negocio que permitan la integración sostenible de las energías renovables.

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GRETHA es un proyecto de colaboración interempresarial y tiene como objetivo demostrar la aplicación de nuevas tecnologías digitales en las instalaciones fotovoltaicas y las microrredes del futuro. Comprende la investigación sobre modelos de datos híbridos de los activos energéticos, plataformas de datos sobre casos de uso de plantas fotovoltaicas y microrredes, y estrategias de gobernanza digital para generar nuevos servicios y modelos de negocio que permitan la integración sostenible de las energías renovables.

Sener, a través del Hazitek GRETHA, está desarrollando un ecosistema de soluciones para el control activo de activos energéticos distribuidos en las microrredes, que abarcan desde un sistema de control local de potencia eléctrica “PMS-Power Management System” hasta un sistema ‘EMS – Energy Management System’. El desarrollo permitirá disponer de un prototipo de laboratorio para realizar pruebas de ambos controladores interactuando entre sí y con instalaciones simuladas. Además, cualquier usuario puede interactuar para comprobar cómo se adecuan las respuestas del prototipo ante eventualidades no previstas que se pudieran presentar en la microrred.

El control de potencia PMS es un control Edge en tiempo real que asegura la integración estable en la red eléctrica tanto de los activos energéticos de generación renovable (i.e fotovoltaica y pila de combustible) como de los nuevos consumidores gestionables (i.e. vehículo eléctrico, almacenamiento en baterías, bombas de calor, electrolizadores), asegurando no introducir variaciones bruscas de la potencia demanda o inyectada en la red, ayudando a mantener su frecuencia y su estabilidad de tensión. Se trata de un controlador automático y configurable por el usuario de la microrred según las diferentes necesidades o modos de explotación de la misma (maximizar autoconsumo, mantener alimentación a cargas prioritarias, exportación de excedentes, etc.).

Este control Edge interactúa con el control superior de gestión de energía EMS que es una solución basada en la nube. EMS es una plataforma modular cuya operación está basada en algoritmia avanzada de optimización predictiva. Esta plataforma tiene como misión optimizar el funcionamiento de los activos energéticos (tanto eléctricos como térmicos) de una instalación o microrred de forma automática.

El EMS (Energy Management System) recoge de forma autónoma información de predictores a horas o días vista (meteorológicos, de demanda de consumos, de precios variables de electricidad, gas, etc.) así como información del estado actual de los activos de la microrred (su disponibilidad, niveles de los almacenamientos, de las potencias demandadas y generadas), y con ello, el EMS orquesta una planificación de funcionamiento para cada activo de la microrred (cuánta energía almacenar y cómo, qué cargas desplazar o subir/bajar, etc.) en programas de 15 minutos para las próximas horas o días, para maximizar el objetivo que se haya elegido (reducir coste de consumo eléctrico, minimizar huella energética, etc.). Asimismo, el EMS actualizará automáticamente estas previsiones de operación periódicamente en modo horizonte rodante.

Los programas de actuación de los sistemas de la microrred que calcula el EMS son comunicados al PMS para que los ejecute sobre la instalación en cada instante.

El EMS puede personalizar los objetivos perseguidos por cada instalación (por ejemplo, alcanzar consumo real cero de la red externa). De esta forma, el Cliente adquiere un mecanismo que opera la instalación de forma eficiente, ahorra energía, emite menos gases de efecto invernadero y minimiza los costes de explotación.

 

GRETHA ha sido financiado por el Gobierno Vasco mediante el programa de apoyo a la I+D empresarial Hazitek 2021.

financiado por el Gobierno Vasco mediante el programa de apoyo a la I+D empresarial Hazitek 2020.

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H2OCEAN: Investigación aplicada a sistemas de movilidad urbana fluvial sostenible basada en la energía del hidrógeno

H2OCEAN: Investigación aplicada a sistemas de movilidad urbana fluvial sostenible basada en la energía del hidrógeno

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Sener Energía / Combustibles sostenibles / Hidrógeno verde y Carriers / España
H2OCEAN: Investigación aplicada a sistemas de movilidad urbana fluvial sostenible basada en la energía del hidrógeno
Fecha inicio: junio del 2021
País: España
Estado actual: En curso (fin previsto en 2023)

La industria vasca, a través del proyecto H2Ocean, financiado por el Gobierno Vasco, quiere impulsar los trabajos de I+D necesarios para desarrollar una nueva generación de buques sostenibles basados en la propulsión de Hidrógeno verde. Además, se avanzará en la digitalización y optimización de los activos del transporte marítimo. Un barco de cero emisiones serviría de laboratorio demostrador para validar tecnologías limpias navales y como escaparate para que las empresas puedan mostrarlas en condiciones reales.

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La industria vasca, a través del proyecto H2Ocean, financiado por el Gobierno Vasco, quiere impulsar los trabajos de I+D necesarios para desarrollar una nueva generación de buques sostenibles basados en la propulsión de Hidrógeno verde. Además, se avanzará en la digitalización y optimización de los activos del transporte marítimo. Un barco de cero emisiones serviría de laboratorio demostrador para validar tecnologías limpias navales y como escaparate para que las empresas puedan mostrarlas en condiciones reales.

El combustible del futuro para la navegación debe producir cero emisiones y poseer la potencia necesaria para propulsar los buques por todo el mundo, ser almacenable y transportable, y, por supuesto, tener un precio que lo haga viable.

El hidrógeno con baja huella de carbono va a jugar un papel determinante en el proceso de descarbonización de la economía denominado como transición energética. Por el contrario, su gran volumen en estado gaseoso supone un gran desafío a la hora de emplear este elemento como fuente energética en el mar. Es por ello que es necesario investigar en diferentes tecnologías (desde la generación a bordo, los motores de propulsión y los sistemas de gestión energética) que hagan viable esta tecnología. En el proyecto H2Ocean, se investigan estas tecnologías que están llamadas a ser las fuentes de energía para la próxima generación de barcos. Este es el futuro sobre el que trabaja la industria naviera mundial, con varios proyectos pioneros en marcha.

Sostenibilidad y digitalización del sector marítimo. Buque del futuro

Además de la nueva era que se va a abrir en relación a la propulsión verde de la industria marítima, es necesario seguir trabajando en otras vías de sostenibilidad que permitan mediante estrategias de eco-diseño y economía circular aumentar la sostenibilidad de los barcos. En el campo del eco-diseño siguen existiendo muchas oportunidades por explotar en la industria: aprovechamiento de otras fuentes renovables a bordo, reducción de peso, aprovechamiento de espacios, uso de materiales más sostenibles y reciclables, etc. La economía circular también puede ofrecer muchas oportunidades en el sector para reducir el consumo de materiales primarios. Por tanto, es necesario que los nuevos diseños de la flota marítima mundial adopten desde su concepción la integración de estos conceptos para complementar otros esfuerzos hacia el buque sostenible del futuro.

Por otro lado, las ventajas de la Industria 4.0 son ya bien conocidas, pero la digitalización y la incorporación de tecnologías 4.0 al sector marítimo y a la construcción naval no están tan avanzados. La innovación en ingeniería marítima y construcción naval no se asemeja a la de otros sectores. Las dificultades particulares de las operaciones en el mar implican importantes diferencias. Las estrategias de digitalización y colaboraciones técnicas son necesariamente diferentes, porque los obstáculos que dificultan la adopción son mayores. Todo eso hace, que el sector marítimo sea un sector donde el grado de digitalización es menor que otros sectores.

Optimizar los tiempos, reducir los costes de mantenimiento y operación, incrementar el nivel de servicio, potenciar el crecimiento comercial o mejorar el rendimiento económico son solo alguno de los beneficios que la industria 4.0 puede aportar el sector marítimo.

 

Colaboradores

H2Ocean ha sido financiado por el Gobierno Vasco mediante el programa de apoyo a la I+D empresarial Hazitek 2021.

financiado por el Gobierno Vasco mediante el programa de apoyo a la I+D empresarial Hazitek 2020.

 

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