estudio de la viabilidad técnico- económica de un parque eólico marino en la costa de...
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EOi · 11/07/2012 · http://a.eoi.es/oi Estudio de la Viabilidad Técnico- Económica de un Parque Eólico Marino en la Costa de Massachusetts, es un proyecto de los alumnos del Master en Energías Renovables y Mercado Energético (MERME) (Madrid) Jonathan Cabrero Sánchez Alfonso Medal Rendal Luis Armando Pagán Quiñones Alberto Rengel BuenoTRANSCRIPT
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NOMBRE PROGRAMA / Nombre profesor
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Proyecto Fin de Máster
Estudio de la Viabilidad Técnico-
Económica de un Parque Eólico
Marino en la Costa de Massachusetts
Máster de Energías Renovables y Mercado Energético
Año de realización: 2011-2012
Jonathan Cabrero Sánchez
Alfonso Medal Rendal
Luis Armando Pagán Quiñones
Alberto Rengel Bueno
Tutor: Juan Amate
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MERME
1. Objeto del proyecto
2. Selección del emplazamiento
3. Análisis del emplazamiento y definiciones físicas
4. Afecciones medioambientales y restricciones
5. Diseño del parque eólico
6. Regulación, jurisdicción, cuestiones legales y políticas
7. Análisis de viabilidad
8. Conclusiones
Índice
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Objeto del proyecto MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Diseño de un PEM
Viabilidad económica
Viabilidad ambiental
Viabilidad técnica
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Selección del emplazamiento MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
¿Por qué EEUU?
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Selección del emplazamiento MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Clara oportunidad de desarrollo
Varios proyectos de referencia
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Selección del emplazamiento MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Gran potencial (> 1000 GW); Target DOE 54 GW 2030
Apoyo gubernamental y social
“Gosnold Wind Energy Area”, 51Km2
50kms
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NOMBRE PROGRAMA / Nombre profesor
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3.1 Estudio físico del
emplazamiento
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Geología del fondo marino MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Estudios geofísicos + Estudios geotécnicos
Estudios geofísicos
Geopulse
o
Boomer
Perfilador “Chirp”
Side Scan Sonar (SSS)
Estudios geotécnicos
Vibrocorer
&
Cuchara de Van Veen
CPTU´s
o
Piezóconos
Sondeos mecánicos
Características: dureza, resistencia, estratificación, deformación,
permeabilidad de las capas.
Lecho r
ocoso
:
Esq
uit
o y
gneis
75 m
suelo
com
pacta
do
2 m
de
sedim
ento
s
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Batimetría y relieve marino MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Análisis batimétrico mediante ecosonda
Profundidad de Gosnold Area entre 4 y 18 metros
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Salinidad MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Protección frente a la corrosión
33 gramos/litro de agua
Incremento en aguas oceánicas
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Oceanografía:olas, mareas y corrientes MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Caracterización de cimentación y ventana de operación
Olas: Altura media significante de 1.25 m /periodo de 5 seg.
Mareas: Carrera de mar media de 1 m
Corrientes: velocidad de 0.3 m/s y máximas de 0.6 m/s
ESTACIÓN BUZM3
Estación Latitud Longitud Carrera media
de marea (m)
Carrera máxima de
marea (m)
Nivel medio de
marea (m)
Cuttyhunk 41° 25,5' 70° 55,0' 1,027176 1,2954 0,551688
Gay Head 41° 21,2' 70° 49,8' 0,88392 1,0668 0,4572
Nomans Land 41° 15,7' 70° 49,0' 0,9144 1,09728 0,48768
Block Island 41° 10,4' 71° 33,4' 0,86868 1,069848 0,469392
Penikese Island 41° 27,0' 70° 55,3' 1,03632 1,28016 0,54864
Sakonnet 41° 27,9' 71° 11,6' 0,966216 1,216152 0,51816
Media de velocidad y dirección
Ascendente Descendente
Estaciones Profundidad Latitud Longitud Velocidad
(m/s)
Direcció
n
Velocidad
(m/s)
Dirección
Gay Head, 1.5 miles northwest of 7 41° 21.8' 70° 51.8' 1,0288 12 1,0288 249
Old Harbor Pt., 0.5 mile southeast of 7 41° 9' 71° 32' 0,10288 336 0,30864 175
Black Point, SW of, Sakonnet River 15 41° 30.4' 71° 13.2' 0,20576 12 0,20576 194
Brenton Point, 1.4 n.mi. southwest of 7 41° 25.9' 71° 22.6' 0,20576 347 0,30864 170
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Temperatura MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Tª del aire: entre -5ºC y 25ºC
Tª del agua: entre 4ºC y 19ºC
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Viento MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Mas de 8.5 m/s: Excelente
8.0-8.5 m/s: Altamente fav.
7.5-8.0 m/s: Favorable
7.0-7.5 m/s: Adecuado
Menor de 7.0 m/s:
Inadecuado
Gran Potencial evaluado por NREL/Truewind Solutions LLC
NOAA y BOEMRE
Velocidad media: 8.5 m/s a 9 m/s medidos a 90 metros
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Clima extremo MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Selección de la zona correcta
Categoría Velocidad de Vientos Cantidad
Categoría 5 (Mayor de 69 m/s) 0
Categoría 4 59 m/s-69 m/s 0
Categoría 3 49 m/s-58 m/s 9
Categoría 2 43 m/s-49 m/s 3
Categoría 1 33 m/s-42 m/s 5
Tormenta Tropical 17 m/s-32 m/s 6
Depresion Tropical Menor de 32 m/s 0
Máxima categoría
3
Vel.max = 58 m/s
23 impactos
en
75 años
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NOMBRE PROGRAMA / Nombre profesor
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4. Afecciones
medioambientales y
restricciones
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Fuentes y Referencias MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Definición de las áreas críticas y potenciales impactos
NREL
Executive Office of Energy and
Environmental Affairs (EEA)
Cape Wind Final EIS
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Hábitat MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
AVIFAUNA
Especies Migratorias:
La zona del Massachusetts
se encuentra en la ruta
migratoria del atlántico. 7 de
cada 10 millones de aves
emplean las zonas Medio-
Norte atlánticas como áreas
de paso.
Charrán Rosado
Charrán Ártico y común
Golondrina Marina
Otras especies Costeras y
Marinas
Pato Havelda
Principales impactos
Negativos
1. Colisiones y mortalidad
2. Pérdida del hábitat físico
3. Efecto barrera
ENDANGERED SPECIES ACT
OF 1973
MIGRATORY BIRD TREATY
ACT (16 U.S.C. 703-712)
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Hábitat MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
ENDANGERED SPECIES ACT
OF 1973
MARINE MAMMAL
PROTECTION ACT OF 1972 MAMÍFEROS Y REPTILES
Principales Especies a
analizar:
Ballena (Right, Humpback,
Fin)
Foca (Gray, Harbor)
Tortuga marina
(Loggerhead, Hawksbill)
Principales impactos
Negativos
1. Pérdida de hábitat
2. Ruido: operación (baja
frecuencia) y montaje
3. Fragmentación de rutas
migratorias
4. Colisión con estructuras
situadas bajo el agua
Positivos
1. Reducción de actividad
pesquera
2. Arrecifes artificiales
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Hábitat MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
BENTOS Y COMUNIDADES
PISCÍCOLAS
Más de 200 especies en
el estado de
Massachusetts
Principales impactos
Negativos
1. Eliminación temporal o a
largo plazo de los bentos
2. Cambios en la
composición y el número de
especies
3. Cambio de las
condiciones del hábitat
4. Creación de un nuevo
hábitat para especies
invasoras
5. Campos
electromagnéticos
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Restricciones y usos humanos MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
PESCA
• Principal uso del área de estudio
• New Bedford: 1.6 bilones $/año; 500 embarcaciones
USOS RECREACIONALES
• Componente medioambiental, social, económico y cultural
• Zona externa al emplazamiento
USOS MILITARES
• Zona sur de Marta Vineyard
TRÁFICO MARÍTIMO Y AÉREO
• El emplazamiento no entorpece las vías de navegación
CONDUCCIONES
• Servicios de telecomunicación y energía a las islas colindantes
• Hidrocarburos
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Receptividad social MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Maximizar el contenido local
Trabajar con las “UNIONS”
80% de aceptación del proyecto de Cape Wind
Grupos de Presión: Familias adineradas en la zona de Marta Vineyard (Kennedy)
Cape Wind
PEM
Marta’s Vineyard
Zona de emplazamiento definida como potencial por el propio Estado
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Distancia al emplazamiento
Accesibilidad terrestre y marítima:
barcos de transporte, barcazas y
remolcadores, embarcaciones de
instalación (jack-ups & grúas
flotantes)...
Profundidad, capacidad de carga,
apertura lateral…
Staging area cerca del puerto para
almacenaje de los componentes
Área de oficinas, montaje, operación
de entrega
Almacén para componentes eléctricos
& otros equipos
Elección del puerto MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Viabilidad del puerto de operaciones
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Staging Area MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
NEW BEDFORD
Gran importancia de la industria
pesquera
Significante avance en el comercio a
alta escala
Excelentes conexiones ferroviarias y
por carretera
↑ Almacenamiento: Expansión de la
South Terminal
✘ Barrera de huracanes
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Secuencia de instalación MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
MP, PT
Fabricación Traslado Directo Instalación
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Secuencia de instalación MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
AEROGENERADORES
Fabricación New Bedford Instalación
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Embarcaciones MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones “All goods transported by water between U.S. ports be
carried in U.S.-flag ships, constructed in the United
States, owned by U.S. citizens, and crewed by U.S.
citizens and U.S. permanent residents”
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Elección de la turbina MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Vestas V90 – 3MW Siemens SWT – 3.6MW
ROTOR
Diámetro 90 m 107 m
Área de barrido 6.362 m2 9.000 m2
Intervalo operacional 8.6-18.4 rpm 5-13 rpm
Número de palas 3 3
Regulación de potencia Pitch con velocidad variable Pitch
Freno Freno manual y control de pitch hidráulico
por cilindros independientes
Freno manual y control de pitch hidráulico por
cilindros independientes
TORRE
Altura de buje 80 m 80 m
DATOS OPERACIONALES
Velocidad límite inferior 3.5 m/s 3-5 m/s
Velocidad nominal 15 m/s 13-14 m/s
Velocidad límite superior 25 m/s 25 m/s
GENERADOR
Tipo Doblemente alimentado Asíncrono+convertidor total
Potencia de salida 3 MW 3.6 MW
Datos operacionales 50/60 Hz y 1.000 V Frecuencia variable y 690 V
MULTIPLICADORA Dos etapas planetarias en diseño helicoidal Tres etapas planetarias en diseño helicoidal
PESO
Rotor 41 T 95 T
Nacelle 70 T 125 T
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Geología
• Suelo compactado de arenas y arcillas de 75 metros de espesor
Batimetría
• Profundidad media de los emplazamientos de 11.5 metros, oscilando entre los 4 y 18 metros
Olas • Hs50 = 4 metros aprox
Mareas • Carrera media de marea de 1 metro
Corrientes • Velocidad media de 0.3 m/s
Salinidad • Valores de 33 g/l de agua
Cimentaciones MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
80%
6% 1%
5% 7% 1%
Parque eólico onshore
Aerogeneradores
Conexión a red
O&M
Cimentaciones
Instalación
Desmantelamiento
57%
10%
5%
16%
8% 4%
Parque eólico offshore
Aerogeneradores
Conexión a red
O&M
Cimentaciones
Instalación
Desmantelamiento
Monopilote 5 – 30 m de profundidad
Cimentación de gravedad 0 – 10 m de profundidad
Jacket A partir de 30 m de profundidad
Tripodes A partir de 30 m de profundidad
Cimentaciones flotantes A partir de 60 m de profundidad
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Layout MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Potencia instalada (MW) – 223.2 8 Diámetros 10 Diámetros
Pérdidas Eléctricas – 8,42%
Disponibilidad – 97%
K (Factor de decaimiento) 0.05 0.075 0.05 0.075
Pérdidas estelas % 10.27 7.8 8.82 6.7
Producción neta (GWh) 914,689 939,854 929,513 951,072
Horas equivalentes (h) 4.098 4.211 4.164 4.261
Producción final (GWh) 813,873 836,264 825,711 844,862
Horas equivalentes finales (h) 3.646 3.747 3.699 3.785
Factor de Capacidad (%) 41,63 42,77 42,23 43,21
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Sistemas de evacuación de energía: sistema múltiple de
transmisión de media tensión en corriente alterna con
tensión de trabajo de 115 kV
Sistema eléctrico MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Cable Submarino
Red General de
Distribución
Compensación
Reactiva
Compensación
Reactiva
Subestación
Offshore
Cluster 1
Compensación
Reactiva
Subestación
Offshore
Cluster 2
Cable Submarino
Subestación en
Tierra
OLTC
Zcc
SVC/STATCOM
Interconexión
AG
Potencia nominal del parque
Potencia aparente
![Page 43: Estudio de la Viabilidad Técnico- Económica de un Parque Eólico Marino en la Costa de Massachusetts](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022051400/54c3062a4a79590c6a8b46eb/html5/thumbnails/43.jpg)
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Dos transformadores de 125 MVA: 33kV 115kV
Sistema eléctrico MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Nº de aerogeneradores interconectados por
circuito ≤ 9
Pmax = 9 ·3,6 MW = 32,4 MW
Dos subestaciones offshore en el parque eólico:
Celdas de interconexión de media tensión (MT) hasta 630 A:
Limitación
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Línea Nº de aerogeneradores Potencia Nominal Potencia Aparente (cos(φ)=0,9)
Línea 1 7 25,2 MW 28 MVA
Línea 2 8 28,8 MW 32 MVA
Línea 3 8 28,8 MW 32 MVA
Línea 4 8 28,8 MW 32 MVA
Línea 5 8 28,8 MW 32 MVA
Línea 6 8 28,8 MW 32 MVA
Línea 7 8 28,8 MW 32 MVA
Línea 8 7 25,2 MW 28 MVA
Total 62 223,2 MW 248 MVA
MT ΔU (V) ΔP (W) %ΔU %ΔP
Línea 1 446,93 1.354.353,23 1,35% 5,37%
Línea 2 486,81 1.710.959,52 1,48% 5,94%
Línea 3 456,71 1.679.266,29 1,38% 5,83%
Línea 4 426,61 1.647.573,07 1,29% 5,72%
Línea 5 426,61 1.647.573,07 1,29% 5,72%
Línea 6 456,71 1.679.266,29 1,38% 5,83%
Línea 7 486,81 1.710.959,52 1,48% 5,94%
Línea 8 446,93 1.354.353,23 1,35% 5,37%
ΔP Total 12.784.304,22 %ΔP Total 5,73%
Tipología de la red: Radial
Cable submarino tripolar de polietileno reticulado (XLPE)
Líneas:
Distribución
Secciones 150 y 400 mm2
Tipo de celda
Esquema unifilar
Pérdidas
Caidas de tensión
Sistema eléctrico MT MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
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Sistema eléctrico AT MERME
Objeto del proyecto
Elección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones AT ΔU (V) ΔP (W) %ΔU %ΔP
SET 1 820,63 3.004.078,90 0,71% 2,69%
SET 2 820,63 3.004.078,90 0,71% 2,69%
ΔP Total 6.008.157,79 %ΔP Total 2,69%
Punto de conexión: subestación próxima a New Bedford de
115kV, propiedad de NStar
Líneas:
Distribución
Secciones 800 y 1200 mm2
Esquema unifilar
Pérdidas
Caidas de tensión
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Hitos en las políticas de desarrollo MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Energy Policy Act 2005
• Incentivos Fiscales
• Seguridad Financiera
• Producción, transportación y transmisión por fuentes de energías renovables
Oceans Act 2008
• Plan de Gestión del Océano para las energías renovables, especialmente en la eólica marina
Department of Interior 2009
• Establece procesos para concesión de los emplazamientos marinos
• Proceso para el desarrollo de la eólica marina
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Etapas de desarrollo del PEM MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Solicitud de Permisos de Desarrollo
Concesión y Realización de
Estudios y Campañas
Obtención de Permisos
Definitivos (COP) y
Contratación
Construcción
O&M Desmantelamiento
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Regulaciones en el emplazamiento MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Abandoned Shipwreck Act
Clean Water Act
Coastal Zone Management Act
Endangered Species Act
Energy Policy Act
Marine Debris Research, Prevention and Reduction Act
Marine Mammal Protection Act
Marine Plastic Pollution Research and Control Act
National Environmental Policy Act
Submerged Lands Act
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Principales Parámetros MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
CAPEX
OPEX
HORAS
INGRESOS
RENTABILIDAD
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Contrato de Compra-Venta de Energía
“Power Purchase Agreement” MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
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Datos del Proyecto MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Emplazamiento Gosnold Wind Energy Area
Tamano del Parque 223,2 MW
Fecha de Construccion 2013
Fecha de comienzo de operacion 2014
Vida Util 25 años
Ratio CAPEX 4,53 ($MM/MW)
Costes de Explotacion (OPEX ) $50/MW instalado
Actualizacion de tarifa OPEX 3,5% annual
Horas de funcionamiento 3.699 horas
Ingresos por explotacion $172,6 ó $187/MWh*
Actualizacion de la tarifa 3,5%
Alquiler del terreno $3/acre/año
Desmantelamiento 3% de la inversion
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Costes de Inversión (CAPEX) MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Partidas Coste
Cimentaciones $107.200.000
Instalación Cimentaciones $84.800.000
Aerogeneradores $474.300.000
Instalación Aerogeneradores $71.300.000
Cables offshore & onshore (incluye instalación) $146.080.460
Subestacion (Top Side x 2; incluye Instalación) $24.500.000
Gestión (PM) & Ingeniería & Calidad $25.345.000
Estudios/Campañas Previas $12,225,000
Logistica y Operacion Portuaria $45.000.000
Centro O&M y medios asociados $7.450.000
Seguros y Certificación $12.500.000
Total $1.010.700.460
Ratio ($MM/MW) 4.53
18%
52%
2%
14%
3% 10%
Cimentaciones
Aerogeneradores
Subestación
Cableado
Desmantelamiento
Gestión, logística y seguros
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Datos Financieros MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Coste de la deuda 5% - 7,50%
Coste del equity 18%
Endeudamiento 70%
Fondos propios 30%
Deduccion fiscal 35%
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Contrato de Compra-Venta de Energía
“Power Purchase Agreement” MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
ITC+PTC (5%) • $172,6/MWh
ITC+PTC (7,5%) • $187/MWh
PTC: Production Tax Credit
ITC: Investment Tax Credit
Primera fase: PPA-1(año 1 al 15)
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MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Segundo término: PPA-2 (año 16 a 25)…
New England 2030 Power System Study
Penetración en red de 4.000 MW de EM
Precio del mercado (actual): $46,38/MWh
Precio del mercado (2030): $75,44/MWh
Contrato de Compra-Venta de Energía
“Power Purchase Agreement”
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MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
PTC: Production Tax Credit
ITC: Investment Tax Credit
Contrato de Compra-Venta de Energía
“Power Purchase Agreement”
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
$/M
Wh
Años
Escenarios
ITC+PTC (5%)
ITC+PTC (7,5%)
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Resultados MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Ratios Económicos
• WACC
• VAN
• TIR
• PAYBACK
Escenario A (5%)
• 8,81%
• $268.713.542
• 15,2%
• 7 años
Escenario B (7,5%)
• 8,81%
• $361.528.024
• 16,6%
• 6 años
TIR > WACC Proyecto RENTABLE
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Conclusiones MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones
Emplazamiento
• Condiciones favorables
• Abundante recurso eólico
• Poca profundidad (< 30 metros)
• Oceanografía favorables
Tema Medioambiental
• Buena aceptación social
• Sin impactos importantes
Sistema retributivo y Legislativo
• Diferente a Europa
• PPAs
Industria eólica marina en los EEUU
• Falta de experiencia
• Establecer sinergias entre la industria eólica europea y la industria del “Oil&Gas” americana.
• Oportunidad de generar una nueva industria
• Creación de empleo
• Oportunidad de reducción de costes
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Apariencia MERME
Objeto del proyecto
Selección del emplazamiento
Análisis físico y climatología
Afecciones medioambientales y
restricciones
Diseño del parque eólico
Regulación y jurisdicción
Análisis de viabilidad
Conclusiones