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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA 
CAMPUS ORIZABA 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
ENERGÍA UNDIMOTRIZ 
POR: 
ALONDRA HUERTA CARRILLO 
VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MORA 
FERNANDO SANTIAGO GONZÁLEZ 
ORIZABA, VER. A 11 DE OCTUBRE DEL 2014
 La energía de las olas o energía undimotriz, ha sido 
acogida como la más prometedora fuente de energía 
renovable para los países marítimos. No causa daño 
ambiental y es inagotable, las olas van y vienen 
Las olas son un producto de la energía solar, ya que el 
sol calienta la superficie terrestre generando zonas de 
diferente presión que producen los vientos, de esos, 
las olas recogen y almacenan la energía. El 0.3% de la 
energía solar se transforma en energía de olas, estas 
tienen la capacidad de desplazarse grandes distancias 
con un mínimo de perdida de energía. 
eternamente. 
 La energía cinética de las olas es enorme, por 
ejemplo, una ola de 1.m de altura y de periodo 
diez segundos, representa una potencia de 
14.5MW por Km de costa. Las olas suponen un 
recurso potencial mundial de alrededor de 5TW de 
potencia, lo que permite desarrollar una energía 
de 22,000 TWh/año. Introducción
ANATOMIA DE LAS OLAS
 Las olas del mar son un derivado terciario de la energía solar, el calentamiento 
de la superficie terrestre genera viento y el viento genera las olas. Únicamente el 
0.01%del flujo de la energía solar se transforma en energía de las olas, una de las 
propiedades características de las olas es su capacidad de desplazarse a 
grandes distancias sin apenas perdidas de energía 
 Desde hace muchos anos esta energía contenida en el seno de las olas ha 
despertado la atención de los hombres, que de diversas formas han intentado 
utilizarla.
ORIGEN DEL USO DE LA ENERGIA DE LAS OLAS 
 EL APROVECHAMIENTO DE LAS OLAS DATA A FINALES DEL SIGLO XVI, SE 
RECOGE EN LA LITERATURA QUE UNO DE LOS PRIMEROS DISPOSITIVOS 
EMPLEADOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS OLAS FUE IDEADO 
POR LOS HERMANOS GERARD, DE ORIGEN FRANCES, QUE CONSISTIO EN 
RECUPERAR Y ALMACENAR EL AGUA DE MAR A DETERMINADA ALTURA 
Y ESTE SE UTILIZO POSTERIORMENTE EN NUMEROSAS VILLAS DE 
INGLATERRA. 
 LOS PRIMEROS INTENTOS DE APROVECHAR ESTA FUENTE DE ENERGIA 
SE REALIZA EN 1874, CUANDO HENNING DISENó UNA ENBARCACION 
PROVISTA DE ALETAS, QUE CON EL MOVIMIENTO DE LAS OLAS; 
PROPORCIONABAN UN MOVIMIENTO DE TRANLACION. COMO 
CONSECUENCIA DE LA SITUACION ENERGETICA Y DEBIDO AL GRAN 
EMPUJE QUE LOS PAISES MAS AVANZADOS (GRAN BRETANA, ESTADOS 
UNIDOS, JAPON, ETC) 
LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA ENERGIA DE LAS OLAS MEDIANTE 
LA ASIGNACION DE GRAN CANTIDAD DE FONDOS ECONOMICOS.
LA CRISIS DEL PETROLEO EN LOS ANOS SESENTA PROVOCO QUE EL USO DE LA ENERGIA DEL MAR 
ATRAJERA UNA MAYOR ATENCION, SE PRESENTARON 4 PROYECTOS QUE FUERON ANALIZADOS EN 
EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA DEL GOBIERNO INGLES. ENTRE LOS ANOS DE 1967 Y 1981 SE 
ASIGANARON 13 MILLONES DE LIBRAS PARA LAS INVESTIGACIONES DE ESTA LINEA. 
 STEPHEN SALTER PRESENTO UN PROYECTO CONOCIDO COMO “EL PATO” DE SALTER EN 
1973 (CUYO DISENO ASEMEJA LA DE UN PATO FLOTANDO SOBRE EL AGUA ).
 AL SUR DE INGLATERRA UN EQUIPO DIRIGIDO POR CHRISTOPHER COCKEREL TRABAJO EN EL 
DISENO DE UN TIPO DE “BALSA” CAPAZ APROVECHAR EL MOVIMIENTO DE LAS OLAS. LA BALSA 
DEBE ADOPTAR EL NIVEL DEL MAR Y A LA VEZ EJECUTAR SUS FUNCIONES, POR LO QUE PARA 
ELLO EL DISENO FUE CONCEBIDO POR MODULOS. EL MOVIEMIENTO DE LAS BOLSAS PROVOCAN 
LA ACCION DE EMBOLOS, QUE POSIBILITAN BOMBEAR EL LIQUIDO A LA MAQUINA HIDRAULICA 
QUE ESTA ACOPLADA A UN GENERADOR ELECTRONICO.
 EN 1974 COCKERELL CREO LA SOCIEDAD XAVE POWER LIMITED PARA LA 
COMERCIALIZACION DE ESTOS TRABAJOS, EN LOS QUE SE INTALARON 
PROTOTIPOS CERCA DE LA ISLA DE WIGHT, AL SUR DE INGLATERRA, HASTA 
LLEGAR A INSTALAR UNA BALSA DE 50 METROS DE ANCHO Y CIEN METROS DE 
LONGITUD EN LAS COSTAS DDE ESCOCIA.
Las columnas de agua oscilante de YOSHIO MASUDA 
(OWC) son dispositivos que generan energía a partir 
de la subida y la caída de las aguas causada por las 
olas y las mareas en el océano. OWC se han 
mostrado prometedores como fuente de energía 
renovable y de bajo impacto ambiental. 
Como el agua sube y baja alrededor y dentro de una 
OWC, el aire es desplazado por el agua en una 
cámara de recogida y empujó hacia atrás y hacia 
delante más allá de un sistema Power-Take-Off 
(PTO). 
Debido a esto, varias empresas han estado trabajando para diseñar modelos 
cada vez más eficientes OWC. El sistema de toma de fuerza convierte el flujo 
de aire en energía. En los modelos de flujo de aire que convierten a la 
electricidad, el sistema de toma de fuerza consta de una turbina 
bidireccional. Esto significa que la turbina gira siempre en la misma 
dirección independientemente de la dirección del flujo de aire, permitiendo 
que la energía que se genere de forma continua. Tanto los sistemas de 
cámara y la toma de fuerza de recolección se explicarán más adelante en 
"Básico OWC Componentes"
 La tecnología de conversión de movimiento 
oscilatorio de las olas en energía eléctrica 
se fundamenta en que la ola incidente crea 
un movimiento relativo entre un absorbedor 
y un punto de reacción que impulsa un fluido 
 Actualmente la tecnología más empleada pasa por 
utilizar la energía de las olas cuando rompen en la línea 
de costa. Para ello se disponen unas filas de turbinas 
reversibles (así se aprovecha tanto la ida como la venida 
de las olas) de forma escalonada, de forma que cuando 
una ola llega a la última turbina, otra ola esté entando 
por la primera turbina de la fila (la más avanzada). Así se 
consigue que la fuerza transmitida por el conjunto de 
turbinas sea más constante y uniforme. 
a través de la turbina.
Proyecto en México 
la empresa Maremotrices de Energías 
Renovables (Marersa) ha comenzado un 
proyecto de generación de energía undimotriz 
con una capacidad de 3 megavatios (MW). 
Marersa instaló 450 boyas flotantes que aprovechan 
el movimiento de las olas para generar electricidad 
gracias a la presión hidráulica. Además, está 
comprometido a vender la energía a un precio un 
20% más barato que la electricidad que vende la 
Comisión Federal de Electricidad en su red estatal.
Las boyas que generarán energía se encuentran frente la Central Termoeléctrica Presidente 
Juárez en Rosarito, en las costas de Baja California, aproximadamente a 20 kilómetros al suroeste 
de Tijuana. Es el primer parque de este tipo del país. 
Paralelamente, se ubica un punto de interconexión subterránea de 600 metros para trasladar la 
energía limpia y renovable que genera la central undimotriz con el Sistema Eléctrico de Baja 
California, en la subestación eléctrica Rosarito I.
VENTAJAS DE LA UTILIZACION DE LA ENERGIA DE LAS 
OLAS 
Desde el punto de vista ecológico 
las turbinas no emiten gases de 
efecto invernadero y gracias a la 
baja velocidad de las palas (20 rpm) 
no perjudica la vida marina ni las 
migraciones de los peces, y permite 
el flujo libre del agua. Se instala una 
defensa contra los grandes 
mamíferos para que no entren en 
contacto con las palas y en caso de 
que superen estas defensas, actúa 
un sistema de paro automático 
controlado por sensores de sónar
Las olas de los mares y océanos son un derivado terciario de la energía solar, pues la 
radiación solar incide sobre la superficie de la Tierra y provoca un calentamiento desigual de 
la misma, produciendo en la atmósfera zonas con distinta presión, lo que produce 
desplazamientos de aire de uno a otro lugar, es decir generando vientos. Y son estos vientos, 
los que al desplazarse sobre la superficie del mar llevan a cabo el rozamiento de las 
moléculas de aire con el agua, transfiriendo a esta parte de su energía y generando las olas, 
estas actúan como un acumulador de energía. 
El viento fricciona y arrastra la superficie del agua que forma unas rizaduras llamadas olas 
capilares. Cuando el viento arrecia, las olas capilares se agrandan gracias a la tensión 
superficial que las mantiene unidas y dan paso a las olas de gravedad. 
 La fuerza de la tensión superficial y la gravedad provocan el avance de la deformación. La 
gravedad tensa y mueve las olas más grandes, lo que produce desplazamientos de aire de 
uno a otro lugar, es decir generando vientos. 
 Pues la almacenan y la transportan de un lugar a otro sin apenas perdidas, lo que da lugar 
a que la energía de las olas que se producen en cualquier parte del océano acabe en las 
costas. 
En Resumen
Bibliografía 
SÁNCHEZ ORTEGA,ANGEL. GEOGRAFÍA MUNDIAL 2DA EDICION. EDITORIAL 
CASTILLO. MEXICO, D.F. 2006. 168 PP. 
HTTP://BOOKS.GOOGLE.COM.MX/BOOKS?ID=DW5RVW7BMUOC&PG=PA698&DQ 
=ENERGIA+DE+LAS+OLAS&HL=ES- 
419&SA=X&EI=MM02VOOTEISVYASHG4LQDG&VED=0CCMQ6AEWAG#V=O 
NEPAGE&Q=ENERGIA%20DE%20LAS%20OLAS&F=FALSE 
HTTP://BOOKS.GOOGLE.COM.MX/BOOKS?ID=H_UJOW5P4V4C&PG=PA12&DQ=EN 
ERGIA+DE+LAS+OLAS&HL=ES- 
419&SA=X&EI=FHK3VOWLMOATYQTW3YEY&VED=0CCEQ6AEWAQ#V=ONEP 
AGE&Q=ENERGIA%20DE%20LAS%20OLAS&F=FALSE
MUESTRA DOCUMENTAL 
1.- ¿Cómo funciona la energía de las olas del mar? 
2.- Generación energía con las olas del mar

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Energía undimotriz: aprovechamiento de las olas

  • 1. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA CAMPUS ORIZABA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ENERGÍA UNDIMOTRIZ POR: ALONDRA HUERTA CARRILLO VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MORA FERNANDO SANTIAGO GONZÁLEZ ORIZABA, VER. A 11 DE OCTUBRE DEL 2014
  • 2.  La energía de las olas o energía undimotriz, ha sido acogida como la más prometedora fuente de energía renovable para los países marítimos. No causa daño ambiental y es inagotable, las olas van y vienen Las olas son un producto de la energía solar, ya que el sol calienta la superficie terrestre generando zonas de diferente presión que producen los vientos, de esos, las olas recogen y almacenan la energía. El 0.3% de la energía solar se transforma en energía de olas, estas tienen la capacidad de desplazarse grandes distancias con un mínimo de perdida de energía. eternamente.  La energía cinética de las olas es enorme, por ejemplo, una ola de 1.m de altura y de periodo diez segundos, representa una potencia de 14.5MW por Km de costa. Las olas suponen un recurso potencial mundial de alrededor de 5TW de potencia, lo que permite desarrollar una energía de 22,000 TWh/año. Introducción
  • 4.  Las olas del mar son un derivado terciario de la energía solar, el calentamiento de la superficie terrestre genera viento y el viento genera las olas. Únicamente el 0.01%del flujo de la energía solar se transforma en energía de las olas, una de las propiedades características de las olas es su capacidad de desplazarse a grandes distancias sin apenas perdidas de energía  Desde hace muchos anos esta energía contenida en el seno de las olas ha despertado la atención de los hombres, que de diversas formas han intentado utilizarla.
  • 5. ORIGEN DEL USO DE LA ENERGIA DE LAS OLAS  EL APROVECHAMIENTO DE LAS OLAS DATA A FINALES DEL SIGLO XVI, SE RECOGE EN LA LITERATURA QUE UNO DE LOS PRIMEROS DISPOSITIVOS EMPLEADOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS OLAS FUE IDEADO POR LOS HERMANOS GERARD, DE ORIGEN FRANCES, QUE CONSISTIO EN RECUPERAR Y ALMACENAR EL AGUA DE MAR A DETERMINADA ALTURA Y ESTE SE UTILIZO POSTERIORMENTE EN NUMEROSAS VILLAS DE INGLATERRA.  LOS PRIMEROS INTENTOS DE APROVECHAR ESTA FUENTE DE ENERGIA SE REALIZA EN 1874, CUANDO HENNING DISENó UNA ENBARCACION PROVISTA DE ALETAS, QUE CON EL MOVIMIENTO DE LAS OLAS; PROPORCIONABAN UN MOVIMIENTO DE TRANLACION. COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACION ENERGETICA Y DEBIDO AL GRAN EMPUJE QUE LOS PAISES MAS AVANZADOS (GRAN BRETANA, ESTADOS UNIDOS, JAPON, ETC) LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA ENERGIA DE LAS OLAS MEDIANTE LA ASIGNACION DE GRAN CANTIDAD DE FONDOS ECONOMICOS.
  • 6. LA CRISIS DEL PETROLEO EN LOS ANOS SESENTA PROVOCO QUE EL USO DE LA ENERGIA DEL MAR ATRAJERA UNA MAYOR ATENCION, SE PRESENTARON 4 PROYECTOS QUE FUERON ANALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA DEL GOBIERNO INGLES. ENTRE LOS ANOS DE 1967 Y 1981 SE ASIGANARON 13 MILLONES DE LIBRAS PARA LAS INVESTIGACIONES DE ESTA LINEA.  STEPHEN SALTER PRESENTO UN PROYECTO CONOCIDO COMO “EL PATO” DE SALTER EN 1973 (CUYO DISENO ASEMEJA LA DE UN PATO FLOTANDO SOBRE EL AGUA ).
  • 7.  AL SUR DE INGLATERRA UN EQUIPO DIRIGIDO POR CHRISTOPHER COCKEREL TRABAJO EN EL DISENO DE UN TIPO DE “BALSA” CAPAZ APROVECHAR EL MOVIMIENTO DE LAS OLAS. LA BALSA DEBE ADOPTAR EL NIVEL DEL MAR Y A LA VEZ EJECUTAR SUS FUNCIONES, POR LO QUE PARA ELLO EL DISENO FUE CONCEBIDO POR MODULOS. EL MOVIEMIENTO DE LAS BOLSAS PROVOCAN LA ACCION DE EMBOLOS, QUE POSIBILITAN BOMBEAR EL LIQUIDO A LA MAQUINA HIDRAULICA QUE ESTA ACOPLADA A UN GENERADOR ELECTRONICO.
  • 8.  EN 1974 COCKERELL CREO LA SOCIEDAD XAVE POWER LIMITED PARA LA COMERCIALIZACION DE ESTOS TRABAJOS, EN LOS QUE SE INTALARON PROTOTIPOS CERCA DE LA ISLA DE WIGHT, AL SUR DE INGLATERRA, HASTA LLEGAR A INSTALAR UNA BALSA DE 50 METROS DE ANCHO Y CIEN METROS DE LONGITUD EN LAS COSTAS DDE ESCOCIA.
  • 9. Las columnas de agua oscilante de YOSHIO MASUDA (OWC) son dispositivos que generan energía a partir de la subida y la caída de las aguas causada por las olas y las mareas en el océano. OWC se han mostrado prometedores como fuente de energía renovable y de bajo impacto ambiental. Como el agua sube y baja alrededor y dentro de una OWC, el aire es desplazado por el agua en una cámara de recogida y empujó hacia atrás y hacia delante más allá de un sistema Power-Take-Off (PTO). Debido a esto, varias empresas han estado trabajando para diseñar modelos cada vez más eficientes OWC. El sistema de toma de fuerza convierte el flujo de aire en energía. En los modelos de flujo de aire que convierten a la electricidad, el sistema de toma de fuerza consta de una turbina bidireccional. Esto significa que la turbina gira siempre en la misma dirección independientemente de la dirección del flujo de aire, permitiendo que la energía que se genere de forma continua. Tanto los sistemas de cámara y la toma de fuerza de recolección se explicarán más adelante en "Básico OWC Componentes"
  • 10.  La tecnología de conversión de movimiento oscilatorio de las olas en energía eléctrica se fundamenta en que la ola incidente crea un movimiento relativo entre un absorbedor y un punto de reacción que impulsa un fluido  Actualmente la tecnología más empleada pasa por utilizar la energía de las olas cuando rompen en la línea de costa. Para ello se disponen unas filas de turbinas reversibles (así se aprovecha tanto la ida como la venida de las olas) de forma escalonada, de forma que cuando una ola llega a la última turbina, otra ola esté entando por la primera turbina de la fila (la más avanzada). Así se consigue que la fuerza transmitida por el conjunto de turbinas sea más constante y uniforme. a través de la turbina.
  • 11. Proyecto en México la empresa Maremotrices de Energías Renovables (Marersa) ha comenzado un proyecto de generación de energía undimotriz con una capacidad de 3 megavatios (MW). Marersa instaló 450 boyas flotantes que aprovechan el movimiento de las olas para generar electricidad gracias a la presión hidráulica. Además, está comprometido a vender la energía a un precio un 20% más barato que la electricidad que vende la Comisión Federal de Electricidad en su red estatal.
  • 12. Las boyas que generarán energía se encuentran frente la Central Termoeléctrica Presidente Juárez en Rosarito, en las costas de Baja California, aproximadamente a 20 kilómetros al suroeste de Tijuana. Es el primer parque de este tipo del país. Paralelamente, se ubica un punto de interconexión subterránea de 600 metros para trasladar la energía limpia y renovable que genera la central undimotriz con el Sistema Eléctrico de Baja California, en la subestación eléctrica Rosarito I.
  • 13. VENTAJAS DE LA UTILIZACION DE LA ENERGIA DE LAS OLAS Desde el punto de vista ecológico las turbinas no emiten gases de efecto invernadero y gracias a la baja velocidad de las palas (20 rpm) no perjudica la vida marina ni las migraciones de los peces, y permite el flujo libre del agua. Se instala una defensa contra los grandes mamíferos para que no entren en contacto con las palas y en caso de que superen estas defensas, actúa un sistema de paro automático controlado por sensores de sónar
  • 14. Las olas de los mares y océanos son un derivado terciario de la energía solar, pues la radiación solar incide sobre la superficie de la Tierra y provoca un calentamiento desigual de la misma, produciendo en la atmósfera zonas con distinta presión, lo que produce desplazamientos de aire de uno a otro lugar, es decir generando vientos. Y son estos vientos, los que al desplazarse sobre la superficie del mar llevan a cabo el rozamiento de las moléculas de aire con el agua, transfiriendo a esta parte de su energía y generando las olas, estas actúan como un acumulador de energía. El viento fricciona y arrastra la superficie del agua que forma unas rizaduras llamadas olas capilares. Cuando el viento arrecia, las olas capilares se agrandan gracias a la tensión superficial que las mantiene unidas y dan paso a las olas de gravedad.  La fuerza de la tensión superficial y la gravedad provocan el avance de la deformación. La gravedad tensa y mueve las olas más grandes, lo que produce desplazamientos de aire de uno a otro lugar, es decir generando vientos.  Pues la almacenan y la transportan de un lugar a otro sin apenas perdidas, lo que da lugar a que la energía de las olas que se producen en cualquier parte del océano acabe en las costas. En Resumen
  • 15. Bibliografía SÁNCHEZ ORTEGA,ANGEL. GEOGRAFÍA MUNDIAL 2DA EDICION. EDITORIAL CASTILLO. MEXICO, D.F. 2006. 168 PP. HTTP://BOOKS.GOOGLE.COM.MX/BOOKS?ID=DW5RVW7BMUOC&PG=PA698&DQ =ENERGIA+DE+LAS+OLAS&HL=ES- 419&SA=X&EI=MM02VOOTEISVYASHG4LQDG&VED=0CCMQ6AEWAG#V=O NEPAGE&Q=ENERGIA%20DE%20LAS%20OLAS&F=FALSE HTTP://BOOKS.GOOGLE.COM.MX/BOOKS?ID=H_UJOW5P4V4C&PG=PA12&DQ=EN ERGIA+DE+LAS+OLAS&HL=ES- 419&SA=X&EI=FHK3VOWLMOATYQTW3YEY&VED=0CCEQ6AEWAQ#V=ONEP AGE&Q=ENERGIA%20DE%20LAS%20OLAS&F=FALSE
  • 16. MUESTRA DOCUMENTAL 1.- ¿Cómo funciona la energía de las olas del mar? 2.- Generación energía con las olas del mar