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Central mareomotriz del lago Sihwa

La central mareomotriz del lago Sihwa es la instalación de energía mareomotriz más grande del mundo , con una capacidad de producción de energía total de 254  MW . Cuando se completó en 2011, superó la central mareomotriz de Rance de 240 MW , que fue la más grande del mundo durante 45 años. Es operado por la Corporación de Recursos Hídricos de Corea . [3]

Diseño

La presa de marea utiliza un malecón construido en 1994 para mitigar inundaciones y fines agrícolas. Diez turbinas de bulbo sumergido de 25,4 MW funcionan en un sistema de generación por inundación sin bombeo; La energía se genera únicamente con las corrientes de marea y la salida se elimina, es decir, como generación de energía unidireccional. [2] Este enfoque ligeramente poco convencional y relativamente ineficiente ha sido elegido para equilibrar una combinación compleja de consideraciones existentes sobre el uso de la tierra, el uso del agua, la conservación, el medio ambiente y la generación de energía. [4] [5]

El rango de marea operativo medio de la estación es de 5,6 m (18 pies), con un rango de marea de primavera de 7,8 m (26 pies). Originalmente se pretendía que el área de trabajo de la cuenca fuera de 43 km 2 (17 millas cuadradas) [6] y se redujo mediante recuperación de tierras y diques de agua dulce a 30 km 2 (12 millas cuadradas), y es probable que se reduzca aún más. [7]

Construcción

La central eléctrica se construyó en 2011 y comenzó a funcionar en 2012. [2] El costo del proyecto de 560 millones de dólares estadounidenses corrió a cargo del gobierno de Corea del Sur . [8] [9] : 37  [10]

Contexto ambiental

Después de que se construyó el malecón en 1994, la contaminación se acumuló en el recién creado embalse del lago Sihwa , haciendo que su agua fuera inútil para la agricultura. [4] Las concentraciones de sulfonato de perfluorooctano (PFOS) medidas en el lago Sihwa se encuentran entre las mayores jamás medidas en el medio ambiente. [11] En enero de 2003, se habían encontrado 730 ng/L de PFOS en el agua del lago Shihwa. [11]

En 2004, se reintrodujo agua de mar con la esperanza de eliminar la contaminación; Los flujos provenientes de la presa de las mareas se previeron como una solución permanente complementaria. A partir de 2007, la central eléctrica estaba prevista para proporcionar este beneficio medioambiental indirecto, además de energía renovable. [4]

Imagen

Ver también

Notas

  1. ^ Turning Tides Korea joongang diario Consultado el 20 de noviembre de 2016.
  2. ^ abcd "RESUMEN DE TECNOLOGÍA DE ENERGÍA MAREOREA" (PDF) . Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). Junio ​​de 2014. pág. 36. Archivado desde el original (PDF) el 29 de junio de 2015 . Consultado el 12 de noviembre de 2015 .
  3. ^ "Planta de energía mareomotriz de Sihwa | Tetis". tethys.pnnl.gov . Consultado el 8 de abril de 2021 .
  4. ^ abc Nohyoung Park (mayo de 2007) Planta de energía mareomotriz de Sihwa: un éxito de la política ambiental y energética en Corea Archivado el 7 de marzo de 2019 en Wayback Machine , Universidad de Corea, www.eer.wustl.edu, consultado el 30 de mayo de 2016
  5. ^ La energía mareomotriz está preparada para un gran avance waterpowermagazine.com
  6. ^ Estudio de energía de las mareas y las corrientes de marea en Corea OREG.ca Archivado el 6 de julio de 2011 en la Wayback Machine.
  7. ^ Arirang Corea (22 de agosto de 2013),El proyecto Bandalseom de la ciudad de Ansan en el lago Sihwa toma forma The Korea International Broadcasting Foundation
  8. ^ https://www.hidropower.org/blog/technology-case-study-sihwa-lake-tidal-power-station | año=2016
  9. ^ Han Soo LEE (2011). "Energía renovable oceánica: energía mareomotriz en el Mar Amarillo" (PDF) . Revista de Desarrollo y Cooperación Internacional . 17 (3): 29–44.
  10. ^ Búsqueda de proyectos africanos Newsworld Korea, 2009, archivado el 19 de julio de 2011 en la Wayback Machine.
  11. ^ ab Rostkowski P1, Yamashita N, So IM, Taniyasu S, Lam PK, Falandysz J, Lee KT, Kim SK, Khim JS, Im SH, Newsted JL, Jones PD, Kannan K, Giesy JP (septiembre de 2006). "Compuestos perfluorados en arroyos de la zona industrial de Shihwa y el lago Shihwa, Corea del Sur". Reinar. Toxico. química . 25 (9): 2374–80. doi :10.1897/05-627R.1. PMID  16986792. S2CID  23404597.{{cite journal}}: Mantenimiento CS1: varios nombres: lista de autores ( enlace ) Mantenimiento CS1: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )

Referencias