Producción de hidrógeno verde con energía marina…Pruebas superan las 720 horas
Objetivo de expandir a escala de megavatios tras validar tecnología flotante en 2031
Gestión remota de 80 aerogeneradores con IA…Se busca reducir ineficiencia en mantenimiento en 20%
![El 14 de septiembre, una estructura de la instalación de pruebas en aguas reales de energía undimotriz de Jeju, operada por el Instituto de Investigación de Barcos y Plantas Marinas, está instalada en aguas cercanas al puerto de Gosan en Jeju. En el interior de la estructura se llevan a cabo pruebas de conversión de electricidad generada por energía marina a hidrógeno. [Foto=Reportera Choi Ye-ji]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/09/16/20260916104703401212.jpg)
En Jeju, donde ha aumentado la capacidad instalada de energías renovables, la tecnología para almacenar y operar de manera estable la electricidad es tan importante como generarla. En la instalación de pruebas de energía undimotriz se realizan demostraciones para convertir la energía marina en hidrógeno, mientras que en el Centro de Energía Eólica Doosan se lleva a cabo la detección temprana de anomalías en los aerogeneradores mediante inteligencia artificial (IA).
◆Producción de hidrógeno verde en el mar…Validación de tecnología flotante en 2031
La instalación de pruebas de energía undimotriz ubicada en medio del océano es la primera instalación de demostración de energía marina interconectada con la red de 5 megavatios de su clase en Asia, construida en un área de aproximadamente 1,04 millones de metros cuadrados. Se establecieron cinco puntos de amarre en aguas con profundidades de 15 a 60 metros, instalando cables submarinos y dispositivos de conexión submarina. Se pueden traer equipos de generación de energía undimotriz y eólica desarrollados externamente, conectarlos a la red eléctrica y probar su rendimiento y seguridad en el mar real.
La estructura de hormigón construida en el mar tiene un peso de 10.000 toneladas. Se instaló utilizando el método caissón, mediante el cual la estructura fabricada en tierra se traslada al mar y se fija en el lecho marino por su propio peso. Según explicó el instituto, desde su construcción alrededor de 2016, ha pasado más de una decena de tormentas tropicales sin que se haya detectado ninguna anomalía en la estructura.
En un lateral de la estructura de la instalación hay tuberías plateadas que extraen agua de mar. En el lado opuesto están conectados los cables submarinos que se extienden hacia cada punto de amarre y hacia la red eléctrica terrestre. La electricidad generada por los equipos de demostración se envía a tierra a través de cables submarinos o se convierte en hidrógeno en el interior de la estructura.
En este lugar también se realizan demostraciones de producción de hidrógeno mediante energía undimotriz y eólica. Se trata del primer intento nacional de producir hidrógeno verde directamente en el mar integrando energía marina. En el interior de la estructura hay instalado un equipo de electrólisis de 100 kilovatios, así como dispositivos de control de energía y comunicaciones.
A diferencia de la tierra, en el mar es difícil disponer directamente de agua dulce necesaria para la electrólisis. Por ello, se desaliniza agua de mar para utilizarla en la producción de hidrógeno y se utiliza agua salada para enfriar los equipos. La estructura, donde no residen personas, es supervisada y controlada remotamente desde una sala de control terrestre y desde el instituto de investigación en Daejeon.
Hasta ahora, las pruebas de producción de hidrógeno han superado las 720 horas. El instituto está instalando dispositivos adicionales de almacenamiento de hidrógeno y celdas de combustible. El objetivo es probar la tecnología de almacenar el hidrógeno generado y convertirlo nuevamente en electricidad para su uso dentro de la instalación.
Cuando se convierte electricidad en hidrógeno, la energía se reduce a aproximadamente el 60% del nivel original durante el proceso de conversión. En cambio, el hidrógeno puede almacenarse durante largos períodos y transportarse mediante tuberías o buques. Esta tecnología puede utilizarse en campos donde es difícil construir líneas de transmisión desde aguas profundas hacia tierra o donde no es posible reemplazar directamente la electricidad, como en los combustibles para barcos.
El instituto evaluó que el nivel tecnológico nacional en hidrógeno verde marino está rezagado respecto a Europa. Los equipos instalados en la instalación de pruebas de Jeju son de tipo fijo de 100 kilovatios. El instituto tiene como objetivo validar la tecnología de producción de hidrógeno flotante hasta 2031 y luego expandir la escala a megavatios.
Kim Gyeong-hwan, investigador principal del Centro de Investigación de Desarrollo Marino Amigable con el Ambiente del Instituto de Investigación de Barcos y Plantas Marinas, explicó: "Para producir hidrógeno en el mar, es necesario resistir la salinidad y las tormentas tropicales mientras se desaliniza el agua de mar y se opera el equipo de forma remota. Estamos desarrollando tecnologías para realizar todos los procesos, desde la producción de hidrógeno hasta su almacenamiento y utilización, en el entorno marino".
![El 14 de septiembre, empleados del Centro de Energía Eólica Doosan en Ora-nam-ro, ciudad de Jeju, monitorean en tiempo real la potencia y el estado operativo de aerogeneradores eólicos en todo el país. [Foto=Gobierno de la Provincia de Jeju]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/09/16/20260916105036927355.jpg)
◆Detección de anomalías en energía eólica con IA…Objetivo de reducir ineficiencia en mantenimiento en 20%
Mientras se realizan experimentos para convertir la electricidad generada en el mar en hidrógeno, en tierra firme continúan los trabajos para reducir el tiempo de parada de los aerogeneradores. En el Centro de Energía Eólica Doosan ubicado en Ora-nam-ro, ciudad de Jeju, se gestiona remotamente las 24 horas del día, durante todo el año, el estado operativo de 80 aerogeneradores instalados en 11 plantas generadoras de todo el país.
En los monitores del centro aparecen en tiempo real la potencia y el estado operativo de aerogeneradores dispersos en todo el país, incluyendo Jeju y la provincia de Jeolla del Sur. Cada aerogenerador transmite más de 300 datos. Los empleados analizan diversas señales como temperatura y vibración para determinar la posibilidad de fallas e informan al personal de campo sobre el mantenimiento necesario.
Los aerogeneradores están instalados en zonas montañosas o en el mar, por lo que es difícil acceder de inmediato cuando ocurre una falla. Especialmente en el mar, cuando hay olas y vientos fuertes, los trabajadores no pueden llegar al sitio. Los componentes grandes pesan entre 10 y 20 toneladas, por lo que para reemplazarlos es necesario movilizar grúas grandes y buques especializados. Por esta razón es importante detectar anomalías antes de que el generador se detenga por falla.
Doosan Enerbility recopila y analiza datos de los generadores utilizando su propio sistema de operación remota llamado "Windlink". Con IA y algoritmos, encuentra anomalías en los registros operativos existentes y, sobre la base de los resultados del análisis, el centro solicita al personal de campo que realice inspecciones o reemplace componentes.
Un representante de Doosan Enerbility explicó: "De cada generador entran en tiempo real más de 300 datos. Analizamos los datos de forma remota para determinar qué mantenimiento es necesario y solicitamos al personal de campo que tomen medidas".
Doosan Enerbility ha suministrado 98 aerogeneradores en Corea del Sur, con una capacidad total de 349,5 megavatios. El Centro de Energía Eólica supervisa 80 de ellos. En Jeju, se está vigilando el estado operativo de 37 de los 40 aerogeneradores suministrados por Doosan. De los 30 empleados que trabajan en el centro y en cada planta generadora, 24 son originarios de Jeju.
Los efectos operativos del Centro de Energía Eólica aún no se han confirmado numéricamente. Dado que el centro se abrió hace poco, no hay suficientes datos para comparar antes y después de su funcionamiento. Doosan Enerbility tiene como objetivo utilizar IA y tecnología digital para reducir en un 20% las ineficiencias que surgen en el proceso de mantenimiento y conservación.
Choi In-ho, director del Centro de Energía Eólica Doosan, afirmó: "No hay suficientes datos acumulados para comparar antes y después de la apertura del centro, por lo que aún es prematuro presentar numéricamente el efecto de mejora en la disponibilidad. El propósito más importante del mantenimiento es prevenir fallas en la mayor medida posible y reducir el tiempo que los generadores permanecen fuera de servicio".
* Este artículo ha sido traducido por IA.
