{"id":94801,"date":"2023-02-27T17:28:43","date_gmt":"2023-02-27T16:28:43","guid":{"rendered":"https:\/\/sdcverifier.com\/sin-categoria\/problemas-de-la-verificacion-de-las-plantas-eolicas-marinas-flotantes-segun-las-normas-del-sector\/"},"modified":"2026-04-01T01:13:43","modified_gmt":"2026-03-31T23:13:43","slug":"problemas-de-la-verificacion-de-las-plantas-eolicas-marinas-flotantes-segun-las-normas-del-sector","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sdcverifier.com\/es\/articles\/problemas-de-la-verificacion-de-las-plantas-eolicas-marinas-flotantes-segun-las-normas-del-sector\/","title":{"rendered":"Problemas de la verificaci\u00f3n de las plantas e\u00f3licas marinas flotantes seg\u00fan las normas del sector"},"content":{"rendered":"\n<p><a id=\"post-49659-_2wy11n5q4f2o\"><\/a>La demanda de energ\u00edas renovables crece exponencialmente, y tambi\u00e9n lo hace la necesidad de contar con infraestructuras fiables y verificadas con precisi\u00f3n que participen en los procesos.<\/p>\n<style>.kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id49659_de84e5-41 .kb-table-of-content-wrap{padding-top:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);padding-right:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);padding-bottom:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);padding-left:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);}.kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id49659_de84e5-41 .kb-table-of-contents-title-wrap{padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}.kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id49659_de84e5-41 .kb-table-of-contents-title{font-weight:regular;font-style:normal;}.kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id49659_de84e5-41 .kb-table-of-content-wrap .kb-table-of-content-list{font-weight:regular;font-style:normal;margin-top:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}<\/style>\n<div class=\"split\"> <\/div><h2 class=\"wp-block-heading\"><a id=\"post-49659-_oque5d6uq1pl\"><\/a>Panorama de los tipos de estructuras e\u00f3licas marinas<\/h2>\n\n<p>En lo que respecta a la energ\u00eda e\u00f3lica, existen tres tipos principales de plantas: en tierra, en alta mar y flotantes en alta mar. Junto con las estructuras e\u00f3licas flotantes en alta mar (FOW), la e\u00f3lica terrestre y la e\u00f3lica marina forman el sistema integral de generaci\u00f3n de energ\u00eda e\u00f3lica. Mientras que las turbinas e\u00f3licas terrestres permanecen en el suelo, las marinas se anclan al fondo oce\u00e1nico sobre cimientos fijos, y las flotantes se amarran al lecho marino mediante cabos de amarre y anclas.    <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"636\" src=\"https:\/\/sdcverifier.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/offshore-wind-structures-overview-1024x636.jpg\" alt=\"Tipos de estructuras e&#xF3;licas marinas\" class=\"wp-image-49728\" srcset=\"https:\/\/sdcverifier.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/offshore-wind-structures-overview-1024x636.jpg 1024w, https:\/\/sdcverifier.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/offshore-wind-structures-overview-802x498.jpg 802w, https:\/\/sdcverifier.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/offshore-wind-structures-overview-300x186.jpg 300w, https:\/\/sdcverifier.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/offshore-wind-structures-overview-768x477.jpg 768w, https:\/\/sdcverifier.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/offshore-wind-structures-overview-1536x954.jpg 1536w, https:\/\/sdcverifier.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/offshore-wind-structures-overview-2048x1272.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Tipos de estructuras e\u00f3licas marinas: Soporte Fijo (Monopilote, Jacket \/ Tr\u00edpode); Estructuras E\u00f3licas Marinas Flotantes (Semisumergible, Barcaza, Plataforma de Piernas Tensadas (TLP), Boya Spar)<\/figcaption><\/figure>\n\n<p>Los tres dise\u00f1os principales de FOW incluyen una boya-espig\u00f3n -un tubo largo que se extiende hacia abajo desde la turbina para equilibrarla por debajo de la superficie del oc\u00e9ano-, plataformas semisumergibles -estructuras cil\u00edndricas flotantes modulares aseguradas por cabos de amarre- y una estructura de pata tensada con una plataforma m\u00e1s peque\u00f1a anclada al lecho marino con cabos de amarre tensados. A diferencia de las turbinas terrestres y cercanas a la costa, las FOW eliminan la contaminaci\u00f3n ac\u00fastica y visual, suponen una menor amenaza para los peces y los mam\u00edferos marinos y tienen un menor impacto en otros usuarios marinos. Adem\u00e1s, debido al montaje en puerto no suelen necesitar buques de carga pesada para su transporte, a diferencia de las turbinas fijas, por lo que ahorran costes de forma significativa. Asimismo, debido al montaje en puerto, el procedimiento depende menos de las condiciones meteorol\u00f3gicas en comparaci\u00f3n con las estructuras marinas situadas en aguas abiertas.   <\/p>\n\n<div class=\"split\"> <\/div><h2 class=\"wp-block-heading\">Normas, reglas y reglamentos de la industria para la FOW<\/h2>\n\n<p>Durante a\u00f1os, las plantas e\u00f3licas marinas flotantes han sido una parte vital del sector energ\u00e9tico, continuamente sometidas a innovaciones, y deben cumplir una amplia gama de <a href=\"https:\/\/sdcverifier.com\/engineering-standards\/\" class=\"ek-link\">normas, reglas y reglamentos industriales<\/a> para funcionar de forma segura y fiable. Dado que las estructuras marinas trabajan en entornos de estr\u00e9s extremo, es crucial predecir con exactitud c\u00f3mo reaccionar\u00e1n ante ellos. Los organismos y organizaciones de normalizaci\u00f3n de todo el mundo han elaborado c\u00f3digos y normas relevantes para la industria e\u00f3lica marina fija de fondo y flotante. En la mayor\u00eda de los casos, las normas para las estructuras e\u00f3licas fijadas en el fondo tambi\u00e9n se aplican a las e\u00f3licas flotantes.     <br\/>Dado que DNV e IEC son los l\u00edderes en el desarrollo de c\u00f3digos y normas para estructuras e\u00f3licas marinas fijas en el fondo, numerosos problemas caracter\u00edsticos de la e\u00f3lica marina flotante tambi\u00e9n est\u00e1n cubiertos en sus requisitos y recomendaciones. A continuaci\u00f3n se enumeran las normas m\u00e1s relevantes para el amarre y las cimentaciones de la e\u00f3lica marina. <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>DNVGL-ST-0054 para Transporte e instalaci\u00f3n de turbinas e\u00f3licas marinas;<\/li>\n\n\n\n<li>DNVGL-ST-0126 para Estructuras de soporte para turbinas e\u00f3licas;<a id=\"post-49659-_4kd9n75ij3zr\"><\/a><\/li>\n\n\n\n<li>DNVGL-ST-0437 para Condiciones de carga y emplazamiento para aerogeneradores;<\/li>\n\n\n\n<li>DNVGL-RP-C203 (Pr\u00e1ctica recomendada para el dise\u00f1o por fatiga de estructuras de acero en alta mar);<\/li>\n\n\n\n<li>DNVGL-OS-C201 y DNVGL-OS-C101 para la comprobaci\u00f3n de la resistencia de las soldaduras;<\/li>\n\n\n\n<li>DNV-RP-C201 (Resistencia al pandeo de estructuras chapadas).<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Mientras que normas como DNVGL-ST-0119 para Estructuras de turbinas e\u00f3licas flotantes y DNVGL-RU-OU-0512 para Instalaciones de turbinas e\u00f3licas marinas flotantes son espec\u00edficas para las FOW, ya que para la e\u00f3lica flotante debe realizarse una evaluaci\u00f3n m\u00e1s espec\u00edfica del emplazamiento y del flotador. <br\/>Entre las normas del sector de la e\u00f3lica marina flotante, seg\u00fan<a href=\"https:\/\/marine-offshore.bureauveritas.com\/ni572-classification-and-certification-floating-offshore-wind-turbines\" target=\"_blank\" aria-label=\" (opens in a new tab)\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\"> Clasificaci\u00f3n y certificaci\u00f3n de aerogeneradores mar inos flotantes<\/a> de Bureau Veritas, se encuentran:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las normas del AISC;<\/li>\n\n\n\n<li>API RP 2A (Pr\u00e1ctica recomendada para la planificaci\u00f3n, el dise\u00f1o y la construcci\u00f3n de plataformas fijas en alta mar);<\/li>\n\n\n\n<li>API RP 2T (Pr\u00e1ctica recomendada para la planificaci\u00f3n, dise\u00f1o y construcci\u00f3n de plataformas de patas de tensi\u00f3n);<\/li>\n\n\n\n<li>EN 1993-1 (Dise\u00f1o de estructuras de acero);<\/li>\n\n\n\n<li>ISO 19902 (Industrias del petr\u00f3leo y del gas natural &#8211; Estructuras fijas de acero en alta mar).<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><a aria-label=\" (opens in a new tab)\" href=\"https:\/\/ww2.eagle.org\/content\/dam\/eagle\/rules-and-guides\/current\/offshore\/195_fowti\/fowt-guide-july20.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\">La Gu\u00eda ABS para la construcci\u00f3n y clasificaci\u00f3n de aerogeneradores marinos<\/a> tambi\u00e9n contiene informaci\u00f3n detallada sobre las normas.  <\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"802\" height=\"501\" src=\"https:\/\/sdcverifier.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/floating-offshore-wind-verifiication-fow-standards-802x501.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-82247\" style=\"width:460px;height:287px\" srcset=\"https:\/\/sdcverifier.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/floating-offshore-wind-verifiication-fow-standards-802x501.webp 802w, https:\/\/sdcverifier.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/floating-offshore-wind-verifiication-fow-standards-300x188.webp 300w, https:\/\/sdcverifier.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/floating-offshore-wind-verifiication-fow-standards-768x480.webp 768w, https:\/\/sdcverifier.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/floating-offshore-wind-verifiication-fow-standards-1536x960.webp 1536w, https:\/\/sdcverifier.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/floating-offshore-wind-verifiication-fow-standards-2048x1280.webp 2048w, https:\/\/sdcverifier.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/floating-offshore-wind-verifiication-fow-standards-400x250.webp 400w, https:\/\/sdcverifier.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/floating-offshore-wind-verifiication-fow-standards-800x500.webp 800w\" sizes=\"(max-width: 802px) 100vw, 802px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<p>Las normas desarrolladas cubren los requisitos de la estructura de acero en todas las condiciones de trabajo y los problemas que pueden plantearse a las estructuras en alta mar durante su vida \u00fatil, incluida la fase de desmantelamiento, en la que es crucial garantizar la estabilidad y un funcionamiento seguro. Las normas tienen en cuenta las zonas de presi\u00f3n del viento basadas en las velocidades medias del viento y los factores de r\u00e1faga, proporcionando un marco para evaluar las cargas del viento. Dado que las condiciones reales del viento pueden variar significativamente respecto a las previstas, las normas orientan sobre c\u00f3mo considerar los efectos de la topograf\u00eda local, y la forma de la estructura, para realizar c\u00e1lculos m\u00e1s precisos. Adem\u00e1s, a menudo se incluyen anexos nacionales en las normas globales para proporcionar orientaci\u00f3n e informaci\u00f3n espec\u00edficas sobre c\u00f3mo debe aplicarse la norma dentro del pa\u00eds concreto en funci\u00f3n de las zonas de viento adicionales, las velocidades del viento de dise\u00f1o espec\u00edficas y la direccionalidad o los requisitos espec\u00edficos para obtener permisos de construcci\u00f3n, pruebas y requisitos de certificaci\u00f3n.   <\/p>\n\n<div class=\"split\"> <\/div><h2 class=\"wp-block-heading\"><a id=\"post-49659-_wa78o3svy5ni\"><\/a>Problemas comunes de verificaci\u00f3n de las centrales e\u00f3licas marinas flotantes<\/h2>\n\n<p>La verificaci\u00f3n de estas plantas puede ser complicada y llevar mucho tiempo, y el potencial de errores costosos es alto. La verificaci\u00f3n de las plantas e\u00f3licas marinas flotantes exige evaluar muchos aspectos de su integridad estructural. \u00bfCu\u00e1l es exactamente la carga de las olas, el viento y el riesgo de fallo de las estructuras? \u00bfC\u00f3mo verificar una estructura tan compleja sin realizar enormes inversiones en numerosos prototipos? La simulaci\u00f3n del modelo de la estructura offshore es la forma probada de investigar el estado real del an\u00e1lisis de la estructura. Permite crear y analizar copias precisas de la estructura existente o de la que debe modificarse, transportarse o desmantelarse, comprender las razones de los problemas potenciales y sus ubicaciones precisas, y predecir el periodo de vida \u00fatil de la estructura.     <\/p>\n\n<p>Las tareas t\u00edpicas que se le plantean al ingeniero estructural de estructuras e\u00f3licas marinas flotantes son:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Evaluaci\u00f3n de la fatiga &#8211; utilizando normas de fatiga como DNV-RP-C203 para el an\u00e1lisis de la fatiga;<\/li>\n\n\n\n<li>Debe verificarse la estabilidad estructural de todas las placas rigidizadas y no rigidizadas con los rigidizadores dentro de la torre e\u00f3lica, por ejemplo, seg\u00fan DNV-RP-C20;<\/li>\n\n\n\n<li>Los miembros tubulares, las uniones tubulares y las transiciones c\u00f3nicas deber\u00e1n dise\u00f1arse y comprobarse de acuerdo con Norsok N004, ISO 19902, API RP 2A-WSD o API RP 2A-LRFD; las vigas, pilares y marcos no tubulares deber\u00e1n cumplir la norma EN 1993-1-1 (Euroc\u00f3digo 3) o la norma AISC;<\/li>\n\n\n\n<li>Todos los pernos y uniones atornilladas que puedan dise\u00f1arse y comprobarse seg\u00fan el Euroc\u00f3digo 3 (EN 1993-1-8) o la norma AISC.<\/li>\n\n\n\n<li>Las estructuras de soporte flotantes de los aerogeneradores y sus sistemas de mantenimiento de posici\u00f3n deben dise\u00f1arse contra los Estados L\u00edmite Accidentales (ELA).<\/li>\n\n\n\n<li>Las estructuras de soporte de hormig\u00f3n flotantes para aerogeneradores flotantes deben dise\u00f1arse de acuerdo con DNVGL-ST-0126 (Estructuras de soporte para aerogeneradores) junto con DNVGL-ST-C502 (Estructuras de hormig\u00f3n en alta mar) o EN 1992-1-1 (Euroc\u00f3digo 2: Dise\u00f1o de estructuras de hormig\u00f3n) como norma b\u00e1sica de dise\u00f1o;<\/li>\n\n\n\n<li>La capacidad de todas las soldaduras debe comprobarse seg\u00fan DNV OS-C201 o DNV OS-C201.<\/li>\n<\/ul>\n<style>.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading49659_9917c6-ab, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading49659_9917c6-ab[data-kb-block=\"kb-adv-heading49659_9917c6-ab\"]{font-style:normal;}.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading49659_9917c6-ab mark.kt-highlight, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading49659_9917c6-ab[data-kb-block=\"kb-adv-heading49659_9917c6-ab\"] mark.kt-highlight{font-style:normal;color:#f76a0c;-webkit-box-decoration-break:clone;box-decoration-break:clone;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading49659_9917c6-ab img.kb-inline-image, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading49659_9917c6-ab[data-kb-block=\"kb-adv-heading49659_9917c6-ab\"] img.kb-inline-image{width:150px;vertical-align:baseline;}<\/style>\n<div class=\"split\"> <\/div><h2 class=\"kt-adv-heading49659_9917c6-ab wp-block-kadence-advancedheading\" data-kb-block=\"kb-adv-heading49659_9917c6-ab\"><a id=\"post-49659-_34zfarkmwato\"><\/a>Experiencia probada de SDC Verifier<\/h2>\n\n<p><a href=\"https:\/\/sdcverifier.com\/es\/\">SDC Verifier<\/a> ha implementado pr\u00e1cticas, normas y reglamentos recomendados que pueden utilizarse para la verificaci\u00f3n de estructuras fijas y flotantes de la industria e\u00f3lica marina. Con SDC Verifier, los ingenieros no tienen que comprobar las estructuras manualmente elemento por elemento: todos los par\u00e1metros se comprueban autom\u00e1ticamente en varias combinaciones de cargas y modos de funcionamiento seg\u00fan el procedimiento de las normas offshore. Si las f\u00f3rmulas de las normas offshore deben ajustarse seg\u00fan los requisitos de la empresa o se necesita realizar alguna comprobaci\u00f3n personalizada, existe la posibilidad de escribirlas en el editor de f\u00f3rmulas ampliado con todos los datos de AEF.  <\/p>\n\n<p><a id=\"post-49659-_2kxkp1wd5t0m\"><\/a>Si la tarea no consiste s\u00f3lo en verificar la energ\u00eda e\u00f3lica marina flotante de acuerdo con las normas, sino tambi\u00e9n en idear una soluci\u00f3n que funcione, SDC Verifier dispone de un <a href=\"https:\/\/sdcverifier.com\/es\/articles\/por-que-necesita-optimizar-su-modelo-de-elementos-finitos\/\" class=\"ek-link\">m\u00f3dulo de optimizaci\u00f3n<\/a> que ayuda a optimizar autom\u00e1ticamente los elementos estructurales de AEF, como vigas, placas y soldaduras, para que superen los requisitos de las normas.<\/p>\n\n<p><a id=\"post-49659-_8cu7691gf2v8\"><\/a><a href=\"https:\/\/sdcverifier.com\/es\/tutorials\/disenador-de-informes\/\" class=\"ek-link\">El dise\u00f1ador de informes<\/a> ayuda a elaborar autom\u00e1ticamente un informe de c\u00e1lculo, \u00fatil para la certificaci\u00f3n FOW o para mostrar el avance de los trabajos o una visi\u00f3n general de los resultados al cliente con un breve resumen al final.<\/p>\n\n<p><a id=\"post-49659-_w8tkkenhygpw\"><\/a>En los pr\u00f3ximos a\u00f1os, se espera que crezca el uso de turbinas e\u00f3licas, ya que son una fuente de electricidad \u00fatil y libre de emisiones. Junto con este crecimiento surgir\u00e1n sin duda nuevos retos, entre ellos la necesidad de revisar las estructuras nuevas y antiguas de acuerdo con las normas del sector. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La demanda de energ\u00edas renovables crece exponencialmente, y tambi\u00e9n lo hace la necesidad de contar con infraestructuras fiables y verificadas con precisi\u00f3n que participen en los procesos. 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