{"id":92629,"date":"2026-01-15T23:28:52","date_gmt":"2026-01-16T04:28:52","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=92629"},"modified":"2026-01-15T23:28:53","modified_gmt":"2026-01-16T04:28:53","slug":"un-sistema-basado-en-un-pendulo-permite-extraer-energia-de-las-corrientes-oceanicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/01\/15\/un-sistema-basado-en-un-pendulo-permite-extraer-energia-de-las-corrientes-oceanicas\/","title":{"rendered":"Un sistema basado en un p\u00e9ndulo permite extraer energ\u00eda de las corrientes oce\u00e1nicas"},"content":{"rendered":"\n<p>Convertir en energ\u00eda las vibraciones generadas por las corrientes de agua en contacto con un objeto. Esta es la base del nuevo sistema dise\u00f1ado por Francisco Huera, investigador del Departamento de Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica de la Universitat Rovira i Virgili (URV). El dispositivo aprovecha la energ\u00eda de las corrientes de agua a partir de las vibraciones que se producen al circular el agua alrededor de un cilindro y crear v\u00f3rtices tras \u00e9l. Este m\u00e9todo tiene una estructura muy sencilla: un tubo cil\u00edndrico sumergido que cuelga de un eje y oscila como un p\u00e9ndulo cuando la corriente de agua lo hace vibrar. Los resultados de esta investigaci\u00f3n se han\u00a0<a href=\"https:\/\/linkinghub.elsevier.com\/retrieve\/pii\/S0889974625001847\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">publicado<\/a>\u00a0en el\u00a0Journal of Fluids and Structures.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La belleza de este sistema es que s\u00f3lo el cilindro est\u00e1 en el agua; todo lo dem\u00e1s \u2014el eje, las transmisiones y eventualmente el generador\u2014 puede estar fuera&#8221;, explica el investigador, que ha dise\u00f1ado y probado el sistema en un canal de agua en el Laboratorio de Interacci\u00f3n Fluido-Estructura de la URV.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Comparaci\u00f3n de turbinas y dispositivos de vibraci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p>Actualmente, la forma m\u00e1s eficiente de aprovechar la energ\u00eda de las corrientes oce\u00e1nicas es con turbinas de flujo axial o transversal, el equivalente submarino de las turbinas e\u00f3licas. Estos sistemas, que en teor\u00eda pueden alcanzar eficiencias superiores al 50%, en la pr\u00e1ctica s\u00f3lo pueden aprovechar entre el 25% y el 35% de la energ\u00eda transportada por el fluido en el \u00e1rea ocupada por la turbina.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, estas turbinas son estructuras complejas, con numerosos componentes m\u00f3viles submarinos expuestos a la corrosi\u00f3n y al crecimiento de organismos marinos, y que requieren un mantenimiento costoso. Adem\u00e1s, a\u00fan no existen conjuntos comerciales submarinos de turbinas mareomotrices, y su desarrollo se encuentra en la fase de prototipo y pruebas piloto.<\/p>\n\n\n\n<p>El sistema analizado en este estudio adopta un enfoque completamente diferente: en lugar de un rotor con \u00e1labes, cuenta con un cilindro que vibra. Las pruebas se realizaron en un canal de agua, utilizando un cilindro a escala reducida expuesto al flujo y conectado a un eje que gira sobre cojinetes de aire. Un sensor mide el \u00e1ngulo de oscilaci\u00f3n y un freno electromagn\u00e9tico aplicado al eje permite estudiar la potencia mec\u00e1nica disponible cuando el sistema vibra.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Resultados de las pruebas y eficiencia<\/h2>\n\n\n\n<p>Los resultados de las distintas pruebas han arrojado coeficientes de potencia en torno al 15%, valores similares a los de otros sistemas de captaci\u00f3n de energ\u00eda basados \u200b\u200ben vibraciones de cilindros estudiados en investigaciones anteriores.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEste tipo de dispositivos suelen alcanzar una eficiencia de entre el 15 y el 17%, aproximadamente la mitad de lo que puede ofrecer una turbina bien dise\u00f1ada, pero tambi\u00e9n cabe destacar que ocupan menos espacio y son mucho m\u00e1s simples: al fin y al cabo, es solo un tubo que cuelga de un eje\u201d, resumi\u00f3 Huera.<\/p>\n\n\n\n<p>Continu\u00f3 explicando que todos los mecanismos complejos (generadores, transmisiones, sistemas de control) podr\u00edan ubicarse en una plataforma flotante en la superficie, y que solo se necesitar\u00eda un cilindro estructural bajo el agua.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Posibles aplicaciones e investigaciones futuras<\/h2>\n\n\n\n<p>Esta simplicidad abre la posibilidad de utilizar el sistema en entornos donde las turbinas convencionales son dif\u00edciles de instalar o mantener. El sistema est\u00e1 dise\u00f1ado principalmente para corrientes de marea donde el agua se mueve continuamente, pero el principio tambi\u00e9n podr\u00eda aplicarse a r\u00edos con suficiente caudal y secciones transversales adecuadas, sin necesidad de construir presas ni canales de derivaci\u00f3n, e incluso podr\u00eda utilizarse para aprovechar la energ\u00eda e\u00f3lica.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta investigaci\u00f3n te\u00f3rica tambi\u00e9n forma parte de una l\u00ednea de trabajo m\u00e1s amplia sobre las vibraciones inducidas por flujo. Tradicionalmente, estas vibraciones se han considerado un problema en grandes estructuras oce\u00e1nicas, como los oleoductos que conectan las plataformas petrol\u00edferas con el lecho marino, ya que causan fatiga y pueden comprometer la integridad de las instalaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>De hecho, Francisco Huera ya hab\u00eda trabajado en sistemas para prevenir estas vibraciones e incluso posee una patente europea destinada a reducir este riesgo. Ahora, este mismo fen\u00f3meno se est\u00e1 convirtiendo en un recurso a explorar como fuente de energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>El estudio publicado describe en detalle el comportamiento del p\u00e9ndulo en el canal de agua y cuantifica la potencia mec\u00e1nica disponible en el eje, pero no profundiza en el dise\u00f1o de un generador completo ni realiza un an\u00e1lisis econ\u00f3mico. &#8220;Hemos descrito el sistema te\u00f3ricamente y realizado pruebas de laboratorio para demostrar su funcionamiento, pero no hemos realizado prototipos a gran escala ni estudios de costes&#8221;, advierte.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el autor, el siguiente paso ser\u00e1 optimizar la forma en que se extrae energ\u00eda del sistema \u2014por ejemplo, ajustando el par de freno seg\u00fan la posici\u00f3n o la carga hidrodin\u00e1mica\u2014 y estudiar hasta qu\u00e9 punto se puede ampliar el rango de velocidades \u00fatiles y c\u00f3mo se puede hacer interactuar a m\u00faltiples dispositivos para aumentar la energ\u00eda obtenida por unidad de \u00e1rea.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/techxplore.com\/news\/2026-01-pendulum-based-energy-ocean-currents.html\">Phys.org<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Convertir en energ\u00eda las vibraciones generadas por las corrientes de agua en contacto con un objeto. 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