RENOVABLES
N - EnergÃas Renovables
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solar y eólico. La propuesta consiste en un<br />
parque eólico de 23,8 MW y un parque fotovoltaico<br />
de 4,2 megas. El diseño del sistema<br />
incluye una planta desaladora que<br />
produce agua con la electricidad obtenida<br />
a partir de esas fuentes renovables. El objetivo<br />
es garantizar el abastecimiento de<br />
agua potable para consumo humano y asimismo<br />
para las actividades industriales,<br />
pesqueras y turísticas de la zona.<br />
Lo más novedoso de esta idea es que<br />
contempla la opción del almacenamiento<br />
en forma de hidrógeno del excedente de<br />
energía que produzca el sistema. Este exceso<br />
de electricidad se utilizaría para producir<br />
hidrógeno mediante electrólisis a<br />
partir del agua potable previamente obtenida.<br />
Una vez producido el hidrógeno, este<br />
puede ser almacenado y utilizado, en<br />
función de las necesidades, como combustible<br />
para generar electricidad cuando los<br />
recursos eólico y solar sean insuficientes<br />
para abastecer la demanda. La energía eólica<br />
y la energía solar se convierten así en los<br />
pilares de un sistema 100% renovable. Y,<br />
además, y gracias al almacenamiento de la<br />
energía sobrante en forma de hidrógeno,<br />
en un sistema totalmente independiente de<br />
los dictados del mercado y asimismo exportable<br />
si se adapta a las peculiaridades de<br />
las fuentes renovables de cada zona.<br />
■ La pesca y el turismo<br />
Según el ingeniero David Torres, el proyecto<br />
elaborado por Ereda tiene como objetivos<br />
básicos potenciar los sectores pesquero<br />
y turístico de la zona de la isla de<br />
Baía dos Tigres, mejorando el entorno natural<br />
y empleando para ello exclusivamente<br />
recursos renovables autóctonos. En concreto,<br />
el proyecto contempla el suministro<br />
de agua potable y electricidad a las industrias<br />
conserveras, al puerto pesquero, al<br />
sector hotelero y al sector servicios. Según<br />
Torres, en una primera fase, el sistema será<br />
totalmente autónomo y debe lograr un<br />
100% de cobertura de la demanda con<br />
energías renovables, si bien, en un futuro,<br />
el sistema podría quedar interconectado<br />
con el continente.<br />
Entre los trabajos realizados hasta ahora,<br />
Torres señala los siguientes: diseño conceptual,<br />
formación para mantenimiento de<br />
estaciones meteorológicas, definición y<br />
clasificación de las cargas, diseño de configuración<br />
del sistema, diseño de la lógica de<br />
control y estabilidad, especificaciones técnicas<br />
y proyecto. Sobre el terreno, la iniciativa<br />
dirigida por Torres suma ya más de un<br />
año de mediciones de radiación solar y asimismo<br />
de viento. En cuanto a las primeras,<br />
la irradiación media diaria es de 5,7 kWh<br />
por metro cuadrado; las temperaturas oscilan<br />
entre los 17 y los 20,3ºC. En cuanto al<br />
viento, y según datos difundidos por el<br />
mismísimo Ministerio de Energía y Agua<br />
de Angola, según “la evaluación energética<br />
hecha durante el período comprendido<br />
entre el uno de junio de 2009 y el uno de<br />
junio de 2010 en la provincia de Namibe,<br />
la velocidad del viento obtenida por un<br />
sensor colocado a cuarenta metros de altura<br />
es de 5,20 metros por segundo”.<br />
Pero es quizá la “dimensión hidrógeno”<br />
la que le confiere una especial relevancia<br />
al proyecto. Porque, aunque de<br />
momento sea solo sobre el papel, el abordar<br />
un sistema como el que nos ocupa ya<br />
es un desafío para la ingeniería. Y es que el<br />
hidrógeno se postula como el vector<br />
energético del futuro, integrado en este<br />
caso en un trinomio (agua-electricidadhidrógeno)<br />
que cada vez gana más adeptos.<br />
Y gana cada vez más partidarios porque<br />
este gas es almacenable, característica<br />
que le convierte en potencial solución para<br />
el problema de la variabilidad de las<br />
energías renovables, fuentes que, por un<br />
lado, no siempre producen lo mínimo imprescindible,<br />
mientras que, por otro, a veces<br />
ofertan más electricidad que la que<br />
demanda el sistema al que abastecen. Pero<br />
no solo esto. La ventaja comparativa<br />
del hidrógeno es su versatilidad (que le<br />
diferencia de otros métodos de almacenamiento<br />
energético), ya que es la única forma<br />
de almacenamiento que, hasta el momento,<br />
permite obtener, además de<br />
electricidad, un combustible que puede<br />
utilizarse en procesos industriales o en el<br />
transporte.<br />
■ Más información:<br />
> www.ereda.com<br />
Siete de cada diez habitantes, sin electricidad<br />
El gobierno de Angola estima que apenas el 30% de la población del país tiene acceso a la energía<br />
eléctrica. Por ello, en 2009, la Dirección Nacional de Energías Renovables del Ministerio de Energía<br />
y Aguas del país decide hacer una “apuesta por las tecnologías de energías renovables para<br />
satisfacer las necesidades de electricidad en las zonas rurales”. Los objetivos que se plantea<br />
entonces el gobierno son los siguientes: satisfacer las necesidades de asistencia médica, facilitar el<br />
acceso de la población al agua potable, desarrollar el comercio y promover la seguridad civil.<br />
Hasta ahora, el ejecutivo angoleño ha identificado 47 localidades, de doce provincias, en las<br />
que llevar a cabo proyectos de desarrollo de sistemas de energías renovables. En concreto, el<br />
Ministerio de Energía y Aguas menciona un total de 282 infraestructuras, que “serán electrificadas a<br />
lo largo del año 2012”. Entre ellas, la Dirección Nacional de Energías Renovables de Angola señala<br />
“escuelas, puestos médicos, sistemas de bombeo de agua, puestos policiales, administraciones y<br />
residencias oficiales”.<br />
El ministerio señala una media de seis infraestructuras por localidad y estima que serán 23.500<br />
los beneficiarios. Además, Energía y Aguas incluye en el capítulo “Otras acciones” la elaboración de<br />
un libro sobre las energías renovables, el intercambio de experiencias con otros países para adquirir<br />
conocimientos a partir de los cuales elaborar “instrumentos jurídicos que aseguren la implantación<br />
masiva de las tecnologías de energías renovables” y acciones de formación para los técnicos del<br />
sector. Hasta ahora, entre los países visitados por las delegaciones angoleñas se encuentra, por<br />
cierto, España, Suráfrica, Alemania, India y Estados Unidos.<br />
Pero es quizá el proyecto de Baía dos Tigres el más ambicioso de todos los anunciados. Según<br />
el Ministerio de Energía y Aguas, “en función del potencial eólico identificado, y teniendo como<br />
objetivo el desarrollo de la industria pesquera en la provincia de Namibe, se prevé, a partir de 2012,<br />
la construcción de un sistema híbrido de 30 MW: 4,2 MW fotovoltaicos, 23,8 MW eólicos y dos<br />
megavatios térmicos” (grupos electrógenos diésel de apoyo, para emergencias).<br />
Eso sí, el Ministerio, que ha anunciado asimismo la construcción de un parque eólico de 100<br />
MW, nada señala respecto del hidrógeno. La vía eólica, no obstante, sí parece clara. Hace apenas un<br />
par de meses, la multinacional danesa Vestas anunciaba su intención de implantar “una unidad<br />
industrial” en Angola en 2012. La medida formaría parte de un plan de expansión en el continente<br />
africano que incluiría asimismo la entrada de Vestas en Mozambique, otro de los países del cono<br />
sur africano que ha anunciado planes eólicos.<br />
jul-ago 11 ■ energías renovables 75