Ocean Thermal Energy Conversion and Other Uses of Deep Sea Water: A Review
La investigación en energías renovables es un campo activo de investigación, siendo la fotovoltaica y la eólica son las tecnologías más representativas. Una fuente de energía renovable prometedora es la Conversión de Energía Térmica Oceánica (OTEC), basada en el gradiente de temperatura del agua de...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
- Repositorio:
- Expeditio: repositorio UTadeo
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/32265
- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- OTEC
Energía marina
Central eléctrica
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Aguas oceánicas profundas
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La investigación en energías renovables es un campo activo de investigación, siendo la fotovoltaica y la eólica son las tecnologías más representativas. Una fuente de energía renovable prometedora es la Conversión de Energía Térmica Oceánica (OTEC), basada en el gradiente de temperatura del agua de mar. (OTEC), basada en el gradiente de temperatura del agua de mar. Esta tecnología presenta dos características contradictorias, ya que su eficiencia es relativamente baja mientras que, por otro lado, su fuente de energía es casi ilimitada. La investigación de la OTEC se ha centrado en optimizar la extracción de energía, para lo que se han utilizado diferentes técnicas. técnicas utilizadas para ello. Este artículo presenta una revisión de los avances y aplicaciones de la tecnología OTEC en el mundo. A lo largo del documento se analizan los diferentes usos de las aguas profundas; además, se revisan los sistemas actuales que generan energía a través del gradiente de temperatura marino, y se destacan las principales ventajas e inconvenientes de cada método. de cada método. Las operaciones técnicas, las variantes de construcción y los proyectos que se han desarrollados en todo el mundo y los que están en fase de planificación. En principales conclusiones son que esta tecnología aún está en fase de desarrollo, pero es bastante prometedora, especialmente para las regiones con escaso acceso al agua potable. En segundo lugar, dados los elevados y la baja eficiencia de la conversión, el desarrollo de esta tecnología debe ser patrocinado por los gobiernos. los gobiernos. |
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Este artículo presenta una revisión de los avances y aplicaciones de la tecnología OTEC en el mundo. A lo largo del documento se analizan los diferentes usos de las aguas profundas; además, se revisan los sistemas actuales que generan energía a través del gradiente de temperatura marino, y se destacan las principales ventajas e inconvenientes de cada método. de cada método. Las operaciones técnicas, las variantes de construcción y los proyectos que se han desarrollados en todo el mundo y los que están en fase de planificación. En principales conclusiones son que esta tecnología aún está en fase de desarrollo, pero es bastante prometedora, especialmente para las regiones con escaso acceso al agua potable. En segundo lugar, dados los elevados y la baja eficiencia de la conversión, el desarrollo de esta tecnología debe ser patrocinado por los gobiernos. los gobiernos.#EnergiaMarinaResearch into renewable energy is an active field of research, with photovoltaic and wind being the most representative technologies. A promising renewable energy source is Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), based on the temperature gradient of seawater. This technology has two contradictory features, as its efficiency is relatively low while, on the other hand, its energy source is almost unlimited. OTEC research has focused on optimizing energy extraction, with different techniques having been used for this purpose. This article presents a review of the advances and applications of OTEC technology around the world. Throughout the document, the different uses of deep seawater are analyzed; further, the current systems which generate energy through the marine temperature gradient are reviewed, and the main advantages and disadvantages of each method are highlighted. The technical operations, construction variations, and the projects that have been developed around the world and those which are in the planning phase are also detailed. The two main conclusions are that this technology is still under development, but it is quite promising, especially for regions with little access to drinking water. Second, given the high implementation costs and low conversion efficiency, the development of this technology must be sponsored by governments.16 páginasapplication/pdfspaJournal of Marine Science and EngineeringOTECEnergía marinaCentral eléctricaDesalinizaciónAguas oceánicas profundasOcean Thermal Energy Conversion and Other Uses of Deep Sea Water: A ReviewAbierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Bank,W. World Development Indicators; World Bank: Washington, DC, USA, 2019.Meckling, J. The developmental state in global regulation: Economic change and climate policy. Eur. J. Int. Relations 2018, 24, 58–81.Seungtaek, L.; Hosaeng, L.; Junghyun, M.; Hyeonju, K. Simulation Data of Regional Economic Analysis of OTEC for Applicable Area. Processes 2020, 8, 1107.Ullah, N.; Ali, M.A.; Ibeas, A.; Herrera, J. Adaptive fractional order terminal sliding mode control of a doubly fed induction generator-based wind energy system. IEEE Access 2017, 5, 21368–21381.Tobón, A.; Peláez-Restrepo, J.; Villegas-Ceballos, J.P.; Serna-Garcés, S.I.; Herrera, J.; Ibeas, A. Maximum power point tracking of photovoltaic panels by using improved pattern search methods. Energies 2017, 10, 1316.Gohar Ali, H.; Vilanova Arbos, R.; Herrera, J.; Tobón, A.; Peláez-Restrepo, J. Non-linear sliding mode controller for photovoltaic panels with maximum power point tracking. Processes 2020, 8, 108.Tobón, A.; Peláez-Restrepo, J.; Montano, J.; Durango, M.; Herrera, J.; Ibeas, A. MPPT of a photovoltaic panels array with partial shading using the IPSM with implementation both in simulation as in hardware. Energies 2020, 13, 815.Thirugnana, S.T.; Jaafar, A.B.; Yasunaga, T.; Nakaoka, T.; Ikegami, Y.; Su, S. Estimation of Ocean Thermal Energy Conversion Resources in the East of Malaysia. J. Mar. Sci. 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