Energía

Dogger Bank Wind: Invirtiendo en la granja marina más grande del mundo

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En el mundo de la energía renovable, la solar definitivamente ha tomado la delantera, gracias a su facilidad de despliegue, la constante reducción de costos y las mejoras generales en la tecnología fotovoltaica. Sin embargo, la otra gran fuente renovable, la energía eólica, también sigue avanzando.

Esto es importante, ya que la energía eólica puede proporcionar energía cuando la solar está en su punto más bajo, particularmente por la noche y en invierno. Esto es especialmente cierto para la generación eólica marina, que se beneficia de la naturaleza más constante de los flujos de viento en alta mar.

El parque eólico marino más grande del mundo, el Dogger Bank Wind Farm, comenzó a producir electricidad en 2023. Ahora está viendo su fase B entrar en la etapa comercial a principios de 2026, con la fase C por seguir.

Cuando esté completamente construido, el Dogger Bank Wind Farm tendrá una capacidad de 3,6 GW, casi tanto como cuatro reactores nucleares.

Una empresa en particular, GE Vernova (GEV ), ha sido fundamental en la construcción de este megaprojecto, proporcionando las turbinas Haliade‑X de 14,7 MW, que incorporan ingeniería de primera categoría así como tecnología digital y de energía.

Crecimiento y Perspectivas de la Energía Eólica Global

La generación de energía eólica ha aumentado de forma constante en capacidad y producción total, pasando de 834 TWh (Teravatios‑hora) en 2016 a 2.531 TWh en 2024. Sin embargo, esto sigue estando por debajo del objetivo de 7.114 TWh para 2030, necesario para alcanzar un escenario de cero neto que aborde seriamente el cambio climático y las emisiones de CO₂.

Fuente: IEA

Hasta ahora, China ha sido la líder en energía eólica, tanto en la producción de turbinas eólicas como en el despliegue de esta tecnología, con más de la mitad de la capacidad eólica mundial. Gran parte de las instalaciones de parques eólicos de China han sido marinas, con la capacidad total duplicándose entre 2022 y 2024, de 30,9 GW a 62 GW.

Sin embargo, el mayor potencial de energía eólica, y el que tiene el perfil más útil para equilibrar la energía solar, es la eólica marina. Y este es un dominio donde la región con mayor potencial es, de lejos, la Unión Europea, con hasta 33.844 TWh de generación potencial de energía a partir de la eólica marina, un potencial que hasta ahora ha estado mayormente sin explotar.

Fuente: IEA

La UE tiene un potencial tan grande de eólica marina en gran parte debido a su geografía, con muchas aguas poco profundas expuestas a fuertes vientos durante todo el año, especialmente alrededor del Mar del Norte, el Mar Báltico y otras aguas del norte como el Canal de la Mancha.

Por eso proyectos como el Dogger Bank Wind Farm son importantes, no solo para reducir las emisiones de carbono sino también para demostrar que la tecnología está lo suficientemente madura como para ser rentable y convertirse en el modelo para un despliegue posterior, incluso mayor, de turbinas eólicas marinas.

“La eólica marina es fundamental para generar energía renovable y eficiente que pueda alimentar los hogares británicos desde los mares británicos. Me enorgullece que este país ya sea líder mundial en alcanzar el objetivo de cero neto para 2050, y al apostar fuertemente por las nuevas industrias verdes del futuro, lo lograremos de una manera tanto pragmática como ambiciosa.”

UK Prime Minister Rishi Sunak

(Puedes leer más sobre la tecnología, límites y potencial de la energía eólica en nuestro artículo “¿Puede la energía eólica dominar el mundo?“)

Parque Eólico Dogger Bank: Visión General del Proyecto

El proyecto se construirá sobre la zona de Dogger Bank, un banco de arena poco profundo en el Mar del Norte entre la costa inglesa y Europa continental. El sitio fue seleccionado porque permite diseños tradicionales de turbinas con cimentación fija, gracias a las aguas poco profundas. Por ello, es tanto técnicamente más sencillo como más barato que la capacidad equivalente construida con turbinas flotantes.

Fuente: Dogger Bank

Los dos parques eólicos marinos más cercanos a la costa son Dogger Bank A y B, con C ubicado más al este, y todos están conectados a la red británica mediante dos cables de energía submarinos que se enlazan a dos estaciones convertidoras separadas. También se está considerando un Dogger Bank D con una capacidad adicional de 2 GW.

“Es un logro de ingeniería monumental y un momento histórico ver a Dogger Bank exportar su primera energía a la red. Cuando esté operativo como el parque eólico más grande del mundo, sus turbinas jugarán un papel clave al suministrar a Gran Bretaña energía verde y autóctona.” – John Twomey, director de conexiones con clientes en National Grid (NNGF.DE ) (NGG )

Se espera que todo el proyecto de tres fases esté completamente operativo para 2027, y ha creado más de 2.000 empleos en el Reino Unido relacionados con las actividades de construcción y operación de Dogger Bank.

“Las comunidades costeras del norte de Inglaterra y más allá se están beneficiando de las nuevas oportunidades industriales que la eólica marina está proporcionando. Esto muestra que el Gobierno tiene razón al impulsar políticas que aumenten nuestra seguridad energética asegurando que proyectos vitales de energía limpia puedan construirse más rápido.” – Dan McGrail, Director Ejecutivo de Renewable UK

El proyecto se inició en 2010, y el consorcio Forewind fue seleccionado en 2010 para desarrollar el proyecto, reuniendo a cuatro compañías: la británica SSE (SSE.L), la alemana Innogy (propiedad de E.ON (EOAN.DE )EOAN), la noruega Equinor (EQNR ) y la noruega Statkraft.

En 2017, el consorcio se disolvió, con SSE y Statoil (ahora Equinor) asumiendo tres proyectos e Innogy (antes RWE) tomando el cuarto.

El proyecto fue inicialmente aún más ambicioso que su iteración actual, apuntando a 9 GW de potencia antes de ser reducido a 3,6 GW. En total, la superficie ocupada por el proyecto será de unos enormes 1.700 km², más grande que el Gran Londres, y contendrá 277 turbinas.

Esto hace que este nuevo parque eólico sea más de 2,5 veces el tamaño del mayor parque eólico marino actualmente en operación.

Cada una de las fases A y B utilizará 95 turbinas GE Vernova Haliade‑X de 13 MW, mientras que la fase 3 empleará turbinas Haliade de 14 MW aún más modernas.

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Parque eólico País Capacidad Estado
Dogger Bank UK 3.6 GW En construcción
Hornsea 2 UK 1.3 GW Operativo
Borssele Países Bajos 1.5 GW Operativo

Desafíos de Ingeniería del Dogger Bank

Sobreviviendo al Mar del Norte

La primera dificultad al construir el Dogger Bank Wind Farm es su ubicación. Las mismas condiciones que lo hacen un sitio ideal para la generación eólica también lo convierten en un entorno muy difícil de trabajar.

El Mar del Norte es famoso por ser una de las áreas offshore más duras del mundo, con plataformas petrolíferas que operan en la región requiriendo diseños especiales para sobrevivir a tormentas, vientos y olas masivas.

Por ello, la construcción requiere el buque de instalación jack‑up más nuevo del Grupo Jan De Nul, Voltaire, el mayor buque de instalación jack‑up offshore jamás construido, con una capacidad de elevación de grúa de 3.200 toneladas.

El Voltaire también es el primer buque de instalación marítimo de su tipo en ser una embarcación Ultra‑Low Emission (ULEv), gracias a un sistema de reducción catalítica selectiva y un enorme filtro de partículas diésel.

“La escala y características de las turbinas offshore de Dogger Bank ofrecen el desafío perfecto para este buque de instalación jack‑up de última generación.” – Jan Van Impe, Gerente de Jan De Nul Offshore Renewables

Además del Voltaire, el Dogger Bank Wind Farm también contrató un buque de instalación de turbinas de Seaway7, parte del Grupo Subsea7 (SUBC.OL).

De manera similar, se tuvo que utilizar equipamiento de tendido de cables y materiales de cimentación de alta calidad para asegurar que las turbinas y los cables quedaran firmemente anclados al lecho marino y protegidos de las brutales tormentas del Mar del Norte.

Conexión Eléctrica HVDC

Este proyecto también es la primera vez que se utiliza la tecnología de transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) para conectar un parque eólico británico a la red energética del Reino Unido de National Grid.

HVDC es una opción superior a las transmisiones tradicionales para distancias largas y alta capacidad, lo que la hace ideal para conectar generación de energía offshore distante o para interconectar diferentes redes a largas distancias. HVDC pierde solo alrededor del 3,5 % de potencia por cada 1.000 km, frente al aproximadamente 6,7 % de las líneas de corriente alterna.

La línea utiliza el sistema de transmisión HVDC Light de Hitachi Energy, que se desplegó en un tiempo récord de 38 meses.

Más aún, el Dogger Bank Wind Farm incluye la primera subestación offshore HVDC sin tripulación del mundo, ubicada directamente en el sitio.

“Nos enorgullece ser el socio tecnológico del proyecto Dogger Bank, con HVDC como multiplicador de fuerza para la transición energética limpia, aumentando el acceso a un sistema energético más sostenible, flexible y seguro.” – Claudio Facchin, Director Ejecutivo de Hitachi Energy

Turbinas Eólicas Avanzadas

Las turbinas eólicas se han vuelto cada vez más grandes con el tiempo, porque la física de estas máquinas fomenta hacerlas tan grandes como la tolerancia de ingeniería y materiales lo permite. Duplicar la longitud de las palas aumenta el área barrida total 4 veces y, por tanto, la generación de energía. Cuadruplicar el tamaño incrementa la producción 16 veces respecto al tamaño inicial.

Fuente: DoE

Las turbinas offshore Haliade‑X son suministradas por GE Vernova, la rama de GE encargada de la generación de energía (principalmente turbinas de gas y viento) después de que el venerable conglomerado se dividiera en tres partes.

Estas turbinas tienen un diámetro de rotor de 220 metros (720 pies), con cada pala de 107 metros (350 pies), creando un área barrida de 38.000 m². También son ultra‑resistentes a vientos de tormenta, ya que están certificadas para tifones.

“Nos sentimos honrados de haber podido proporcionar la primera turbina de la próxima generación de más de 13 MW para este proyecto histórico, reforzando el papel crítico de la innovación tecnológica para enfrentar los desafíos del cambio climático.” – Jan Kjaersgaard, CEO de GE Vernova Offshore Wind

Estas turbinas son tan potentes que una sola rotación de pala produce suficiente energía para alimentar un hogar completo durante 48 horas, y una sola turbina basta para abastecer a más de 20.000 hogares.

Estas turbinas también despliegan una tecnología revolucionaria de “gemelo digital” para su sistema de diagnóstico. Esto permite el monitoreo remoto y en tiempo real de cada componente.

Esto no solo mejora la durabilidad y reduce el mantenimiento, sino que también utiliza análisis impulsados por IA y retroalimentación en tiempo real para ajustar los bucles de control, maximizando la captura de energía incluso a bajas velocidades de viento mientras se minimizan las cargas mecánicas durante ráfagas de viento fuerte.

Como la vida útil real de las mayores turbinas eólicas en condiciones reales creó una mini‑crisis para la industria en 2023, esta mejora será probablemente esencial para mantener las turbinas funcionales por más tiempo, reduciendo su costo nivelado de electricidad (LCOE) global.

Visión del Hub de Energía Eólica del Mar del Norte

El Dogger Bank Wind Farm es, a largo plazo, probablemente un paso intermedio hacia una generación masiva de energía y un hub de red eléctrica offshore para toda la Europa Occidental del Norte.

Operadores de redes eléctricas de Holanda, Alemania y Dinamarca están cooperando en un proyecto llamado el North Sea Wind Power Hub. La idea inicial era crear islas artificiales en el extremo noreste de Dogger Bank, cerca del punto donde confluyen las aguas territoriales de los Países Bajos, Alemania y Dinamarca.

La primera isla artificial tendrá una superficie de seis kilómetros cuadrados (2,3 millas cuadradas).

El proyecto ha evolucionado desde entonces hacia un concepto de hub modular y distribuido por fases.

El objetivo será la producción de energía tanto para ser transmitida a las redes eléctricas nacionales como para producir hidrógeno verde, aproximadamente dividido 50/50. De este modo, los periodos de viento fuerte y baja demanda pueden redirigir consistentemente el excedente hacia la producción de hidrógeno verde a costos más bajos.

En última instancia, este proyecto podría representar una capacidad total de generación de energía eólica de hasta 110 GW, con el actual Dogger Bank Wind Farm siendo solo el proyecto piloto y apenas unos pocos por ciento del objetivo total a alcanzar para 2050.

Cómo Invertir en el Crecimiento de la Energía Eólica Marina

GE Vernova

GEV Gráfico de precios

Como proveedor de la turbina eólica para el proyecto, el Dogger Bank Wind Farm será el caso de prueba principal del desempeño independiente de la acción de GE Vernova desde que se separó del resto del conglomerado GE.

GE Vernova puede verse como el verdadero heredero de la empresa GE original, que se construyó sobre la producción de turbinas, primero para plantas hidroeléctricas y hoy para turbinas de gas y viento.

En todo el mundo, actualmente operan 55.000 turbinas eólicas y 7.000 turbinas de gas, basándose en la base tecnológica de la compañía. Estas turbinas, junto con muchas turbinas de plantas hidroeléctricas y nucleares, generan aproximadamente el 25 % de la electricidad mundial.

Fuente: GE Vernova

Esto convierte a GE Vernova no solo en un líder en turbinas eólicas, sino en cualquier método de generación de energía que requiera una turbina giratoria, lo cual es prácticamente todos los métodos salvo la fotovoltaica.

Además de la energía eólica, GE Vernova ofrece otras soluciones energéticas relacionadas con la transición verde, como sistemas de almacenamiento de energía en baterías, condensadores síncronos, plantas de almacenamiento por bombeo (PSPP), electrificación de hornos, almacenamiento térmico, inversores solares, compresores de hidrógeno, etc.

GE Vernova también es una potencia en I+D relacionada con la energía (1 mil millones USD en gasto anual de I+D), notablemente en captura de carbono, cables HVDC, turbinas de gas de hidrógeno, etc.

GE es un socio cercano de muchas de las mayores compañías de servicios públicos del mundo y, en última instancia, la columna vertebral de los sistemas eléctricos de sus respectivos países o regiones, incluyendo a la francesa Engie, la estadounidense Duke Energy (DUK ), Southern Company (SOT.DE ) (SO ), la alemana RWE, la española Iberdrola, la taiwanesa Taiwan Power Company, etc.

Fuente: GE Vernova

Por último, GE Vernova también está involucrada en la otra tecnología de generación de energía baja en carbono más prometedora, los SMR nucleares (reactores modulares pequeños), con su diseño BWRX‑300, que ganó el primer contrato comercial norteamericano para un SMR, firmado con Ontario Power.

Debido al amplio alcance de la actividad de GE Vernova, es una buena acción a considerar para los inversores que apuestan por la tendencia de electrificación, sin tener que apostar por cuál será la tecnología ganadora definitiva en una economía baja en carbono: viento, hidroeléctrica, nuclear o hidrógeno, ya que la compañía está activa y lidera todos estos campos a la vez.

(Puedes leer más sobre GE Vernova en nuestro informe de inversión dedicado a la compañía.)

Últimas noticias y desarrollos de acciones de GE Vernova (GEV)

La tecnología en una economía baja en carbono es el viento, la energía hidroeléctrica, la nuclear o el hidrógeno, ya que la empresa está activa y lidera todos estos campos a la vez. (Puedes leer más sobre GE Vernova en nuestro informe de inversión dedicado a la compañía.) Últimas noticias y desarrollos de acciones de GE Vernova (GEV)

Jonathan es un ex investigador bioquímico que trabajó en análisis genético y ensayos clínicos. Ahora es analista de valores y escritor financiero con un enfoque en innovación, ciclos de mercado y geopolítica en su publicación 'The Eurasian Century'.