{"id":5940,"date":"2026-04-30T23:50:02","date_gmt":"2026-05-01T02:50:02","guid":{"rendered":"http:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=5940"},"modified":"2026-04-30T23:50:02","modified_gmt":"2026-05-01T02:50:02","slug":"aprovechar-el-movimiento-constante-del-mar-para-generar-electricidad-parecia-una-idea-dificil-de-escalar-este-ingeniero-propone-un-pendulo-submarino-capaz-de-transformar-las-vibraciones-del-oceano-en","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=5940","title":{"rendered":"Aprovechar el movimiento constante del mar para generar electricidad parec\u00eda una idea dif\u00edcil de escalar. Este ingeniero propone un p\u00e9ndulo submarino capaz de transformar las vibraciones del oc\u00e9ano en energ\u00eda limpia casi infinita"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>El mar se mueve sin pausa. Las corrientes avanzan, retroceden y vuelven a empujar con una regularidad que resulta tan fascinante como dif\u00edcil de aprovechar. A pesar de su potencial energ\u00e9tico, capturar esa fuerza sigue siendo uno de los grandes retos de las renovables.<\/p>\n<p>La mayor\u00eda de las tecnolog\u00edas actuales intenta imitar la l\u00f3gica del viento: hacer girar turbinas. Pero un investigador espa\u00f1ol decidi\u00f3 mirar el problema desde otro lugar. \u00bfY si no hiciera falta girar nada?<\/p>\n<h2>Cuando las vibraciones dejan de ser un problema<\/h2>\n<p>El sistema desarrollado por Francisco Huera, investigador del Departamento de Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica de la Universitat Rovira i Virgili, parte de un fen\u00f3meno bien conocido en ingenier\u00eda de fluidos. Cuando una corriente rodea un cuerpo cil\u00edndrico, se forman remolinos alternos que generan oscilaciones peri\u00f3dicas. Ese movimiento suele considerarse una amenaza para puentes, plataformas y estructuras marinas. Produce fatiga, desgaste y fallos estructurales. En lugar de combatirlo, el nuevo enfoque propone aprovecharlo.<\/p>\n<p>El dispositivo consiste en un cilindro sumergido que cuelga de un eje y se mueve como un p\u00e9ndulo al interactuar con la corriente marina. Cada oscilaci\u00f3n genera energ\u00eda mec\u00e1nica que puede transformarse posteriormente en electricidad. No hay palas. No hay engranajes bajo el agua. Solo balanceo.<\/p>\n<h2>Un dise\u00f1o pensado para sobrevivir al oc\u00e9ano<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000217356\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000217356\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000217356\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/01\/Diseno-sin-titulo-34-18.jpg\" alt=\"Un p\u00e9ndulo bajo el mar para producir energ\u00eda limpia. 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Bajo el agua permanece \u00fanicamente el cilindro, mientras que el eje, las transmisiones y el generador pueden situarse fuera del entorno marino.<\/p>\n<p>Esta decisi\u00f3n t\u00e9cnica reduce de forma notable dos enemigos cl\u00e1sicos de la energ\u00eda oce\u00e1nica: la corrosi\u00f3n y la acumulaci\u00f3n de organismos marinos.\u00a0Menos componentes sumergidos implican menos mantenimiento, mayor vida \u00fatil y una instalaci\u00f3n potencialmente m\u00e1s flexible. Incluso se abre la puerta a plataformas flotantes en superficie, sin necesidad de complejas infraestructuras submarinas. Frente a las turbinas mareomotrices tradicionales (con numerosos elementos m\u00f3viles bajo el agua), el p\u00e9ndulo propone una soluci\u00f3n m\u00e1s simple y menos expuesta.<\/p>\n<h2>Qu\u00e9 revelaron las pruebas<\/h2>\n<p>El sistema fue evaluado en el canal hidr\u00e1ulico del laboratorio de interacci\u00f3n fluido-estructura de la universidad catalana. Sensores de alta precisi\u00f3n midieron el \u00e1ngulo de oscilaci\u00f3n del cilindro, mientras un freno electromagn\u00e9tico permiti\u00f3 cuantificar la potencia mec\u00e1nica obtenida bajo distintas velocidades de corriente. Los resultados mostraron coeficientes de potencia cercanos al 15%.<\/p>\n<p>No es una cifra espectacular si se compara con turbinas marinas altamente optimizadas, pero el inter\u00e9s del proyecto no reside solo en la eficiencia. El equilibrio entre rendimiento, simplicidad estructural y reducci\u00f3n de costes aparece como su principal fortaleza.<\/p>\n<h2>D\u00f3nde podr\u00eda tener sentido<\/h2>\n<p>El estudio, publicado en Journal of Fluids and Structures, se\u00f1ala que el sistema encaja especialmente bien en corrientes mareomotrices, caracterizadas por su regularidad y previsibilidad.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n podr\u00eda adaptarse a r\u00edos con caudal estable o a zonas donde el flujo continuo permita mantener la oscilaci\u00f3n sin interrupciones bruscas. No se trata de energ\u00eda infinita en sentido literal, sino de una fuente constante, basada en un movimiento natural que el oc\u00e9ano repite sin descanso.<\/p>\n<p>Un p\u00e9ndulo que no lucha contra el mar, sino que se deja llevar por \u00e9l. Y que, con cada balanceo, recuerda que a veces la innovaci\u00f3n no consiste en a\u00f1adir complejidad, sino en aprender a escuchar c\u00f3mo se mueve el agua.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El mar se mueve sin pausa. Las corrientes avanzan, retroceden y vuelven a empujar con una regularidad que resulta tan fascinante como dif\u00edcil de aprovechar. A pesar de su potencial energ\u00e9tico, capturar esa fuerza sigue siendo uno de los grandes retos de las renovables. 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