Las turbinas de marea flotantes ofrecen la posibilidad de aprovechar la energía oceánica en aguas profundas y reducir los costos de mantenimiento. Sin embargo, se necesitan diseñar plataformas flotantes adecuadas que sean estructuralmente fiables y faciliten el despliegue de dispositivos de energía de marea. En este trabajo, proponemos una plataforma flotante muy grande interconectada con bisagras mecánicas, como base de una turbina de marea. Como se demostró en trabajos anteriores de los autores, las conexiones de bisagra alivian la carga estructural de la plataforma. Para la turbina, consideramos un rotor de tres palas y calculamos sus cargas promedio con un solucionador de elemento de pala de código abierto de marea. El rendimiento de la plataforma se evalúa en presencia del rotor. Se encuentra que la carga de la turbina de marea no influye significativamente en el movimiento de la plataforma. El rendimiento de la turbina se evalúa al imponer velocidades de flujo sinusoidales al rotor para simular el efecto de los movimientos de elevación y cabeceo de la plataforma. Los resultados muestran que, aguas arriba de la plataforma, similar a un flotador de cuerpo único, las cargas de marea pueden aumentar significativamente a periodos de ola bajos debido al movimiento de la plataforma. En contraste, aguas abajo de la plataforma, el rango de movimiento reducido de la plataforma es benigno para la carga de la turbina. También encontramos que la amplitud y la fase del movimiento de la plataforma son claves en el rendimiento de la turbina de marea, y bajo ciertas condiciones, la amplitud y la fase pueden reducir la carga de la turbina de marea con respecto a una turbina fija sujeta a carga de ola. Por lo tanto, las plataformas conectadas por bisagras pueden ser utilizadas para proporcionar alivio de carga tanto a la plataforma flotante como a la turbina de marea.
Arredondo-Galeana et al. (Mon,) estudiaron esta cuestión.
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