INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA. UNIDAD ACADÉMICA “DEMETRIO VALLEJO”. INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES. TEMA: AEROGENERADORES EN PARQUES EÓLICOS. INTEGRANTES: ANDREA FLORES LÓPEZ. ADILENE VALDIVIESO CHEVEZ. GILBERTO LÓPEZ TOLEDO. GRADO: SEXTO SEMESTRE. GRUPO: “A”. MATERIA: TALLER D E INVESTIGACIÓN. TITULAR: DOC. JONATHAN TOLEDO TOLEDO. EL ESPINAL, OAXACA. 2025. INTRODUCCIÓN. Historia y evolución de los aerogeneradores. El uso de la energía eólica comenzó en la antigüedad con barcos a vela y molinos para riego y molienda. Durante el siglo XX, los avances en aerogeneradores impulsaron la generación de electricidad en zonas rurales de EE.UU. y Europa. La crisis del petróleo en los años 70 impulsó el resurgimiento de la energía eólica como una opción viable. Hoy en día la energía eólica es una de las fuentes de energía renovable más utilizadas en el mundo.Su desarrollo técnico ha avanzado de manera notable durante las últimas décadas, siendo una de las tecnologías más eficientes en la generación de energía limpia. El aprovechamiento del viento es tan antiguo como la historia de la humanidad. Las primeras evidencias del uso de la energía eólica se remontan a 3000 a.C., cuando se utilizaban barcos a vela en el Nilo, y hacia el siglo XVII a.C. durante el reinado de Hammurabi en Babilonia, donde los molinos de viento permitían bombear agua para riego. Orígenes e historia de la energía eólica. El uso de la energía eólica en la historia está documentado en diversas épocas y civilizaciones. Uno de los primeros usos del viento como fuente de energía fue la navegación y el comercio marítimo. Las velas de los barcos que surcaban el Nilo en el antiguo Egipto aprovechaban la fuerza del viento para trasladarse. Del mismo modo, en la antigua Mesopotamia se construyeron los primeros sistemas de riego que utilizaban molinos para bombear agua. Hacia el año 1000 de nuestra era, los molinos de viento ya eran comunes en el Medio Oriente y comenzaron a extenderse en Europa durante la Edad Media. Uno de los ejemplos más conocidos es el de los molinos de viento holandeses, utilizados para drenar pantanos y lagunas, así como para moler grano. Estos molinos multipala eran estructuras grandes y lentas, pero demostraron ser fundamentales en el desarrollo de la agricultura y la economía, En el continente asiático, especialmente en China hacia el 200 a.C., ya se había registrado el uso de molinos de vientos para tareas como el bombeo de agua de pozos. Estos molinos chinos poseían una estructura de eje vertical, que se diferenciaba de los modelos occidentales de eje horizontal. Mientras tanto, en Persia, los molinos también se empleaban para el riego y la molienda de grano, lo que demuestra el uso generalizado y el conocimiento temprano de las ventajas del viento como fuente de energía. El Renacimiento de la energía eólica y la Revolución Industrial. Con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XIX, el interés en la energía eólica disminuyó a medida que el carbón y el petróleo ganaban terreno como fuentes de energía predominantes. Sin embargo, los molinos de viento no desaparecieron por completo. En lugares alejados de las grandes ciudades, especialmente en zonas rurales, se seguían utilizando molinos para diversas tareas. En Estados Unidos, los molinos multipala se popularizaron a finales del siglo XIX, sobre todo en las regiones rurales del oeste para el bombeo de agua. Estos molinos, de estructura simple pero efectiva, sirvieron de base para los primeros generadores de electricidad eólica, diseñados a principios del siglo XX. Uno de los avances más importantes ocurrió en 1887, cuando Charles F. Brush construyó lo que se considera la primera turbina eólica generadora de electricidad. Esta turbina tenía un gran tamaño, con 144 palas de rotor de madera de cedro, y aunque su eficiencia era limitada, fue un hito en el avance hacia la generación eléctrica mediante la energía eólica. Los primeros aerogeneradores y el siglo XX. Durante la primera mitad del siglo XX, los avances en el diseño de aerogeneradores fueron lentos, pero notables. En 1931, se desarrolló un aerogenerador en Yalta con una capacidad de 100 kW, una cifra significativa para la época. Sin embargo, no fue hasta las décadas de 1930 y 1940 que la generación eólica comenzó a ser implementada en zonas rurales de EE.UU. con molinos que proporcionaban electricidad a granjas y hogares. El fabricante norteamericano Jacobs fue pionero en la producción de aerogeneradores para generar electricidad en áreas rurales con una capacidad de 3 KW durante la década de 1930. Este diseño permitió llevar electricidad a lugares remotos sin necesidad de conexión a la red eléctrica tradicional. En 1940, se construyeron los primeros molinos de viento de gran tamaño en Vermont, Estados Unidos, con una capacidad de generación cercana a 1 MW. Después de la Segunda Guerra Mundial, el uso de la energía eólica sufrió un retroceso considerable. El acceso barato al petróleo y el auge de las grandes plantas de generación eléctrica basadas en combustibles fósiles hicieron que la inversión en tecnología eólica se redujera drásticamente. Durante varias décadas, la energía eólica permaneció en segundo plano hasta que los eventos geopolíticos y los cambios económicos la colocaron nuevamente en el centro de la atención. La crisis del petróleo y el resurgimiento de la energía eólica. El siguiente hito importante en la historia de la energía eólica tuvo lugar en la década de 1970. Durante esta época, la crisis del petróleo puso en evidencia la dependencia mundial de los combustibles fósiles y abrió la puerta al desarrollo de alternativas más sostenibles, La energía eólica resurgió como una opción viable y se comenzaron a desarrollar programas de investigación en varios países como parte de la búsqueda de fuentes de energía más limpias. Dinamarca se destacó en el desarrollo de aerogeneradores modernos durante la década de 1980 y se convirtió en líder mundial en la producción y exportación de equipos. Estos avances permitieron una disminución significativa en los costos de producción y una mayor competitividad en el mercado energético. Al comienzo del siglo XXI, la energía eólica ya había adquirido un papel relevante en el panorama energético global. Los aerogeneradores más grandes y eficientes, tanto en tierra (on-shore) como en el mar (off-shore), se desarrollaron para maximizar la producción en áreas con vientos constantes. El uso de materiales compuestos y el diseño aerodinámico de las palas también mejoraron considerablemente la eficiencia de estos dispositivos. El auge de la energía eólica en el siglo XXI. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, la energía eólica ha experimentado un auge sin precedentes. En muchos países, ha superado la producción de electricidad de plantas tradicionales de combustibles fósiles, contribuyendo de manera significativa a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En 2019, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) informó que la capacidad mundial instalada de energía eólica alcanzó los 564 GW, lo que representa alrededor del 5% de la electricidad mundial. Hoy en día, aerogeneradores cada vez más grandes y potentes están siendo instalados en proyectos off-shore, donde las condiciones de viento son más favorables. Estas instalaciones pueden generar cantidades masivas de electricidad, suficiente para alimentar ciudades enteras. Países como Alemania, China y Estados Unidos han liderado la implementación de grandes parques eólicos, tanto en tierra como en aguas marinas. La energía eólica ha demostrado ser una de las tecnologías más prometedoras para el futuro en términos de sostenibilidad y generación de energía limpia. A medida que las tecnologías continúan mejorando y los costos de producción disminuyen, es probable que la energía eólica siga desempeñando un papel fundamental en la transición energética del siglo XXI. Con la creciente demanda de fuentes renovables, la energía eólica tiene un futuro brillante como una de las principales fuentes de energía a nivel global. Principio de funcionamiento. El proceso es bastante sencillo. El rotor es accionado por el viento. Su rotación se transmite a un eje de entrada que acciona un generador eléctrico. Este sistema de guiñada permite orientar la góndola en función de la dirección del viento. El rotor empieza a funcionar solo cuando la velocidad del viento es superior a 10 km/h, mientras que la turbina eólica se apaga a velocidades superiores a 90 km/h, por razones de seguridad. Básicamente, el rotor convierte la energía cinética del viento en energía mecánica. Una caja de engranajes transforma las lentas rotaciones de las palas (entre 18 y 25 por minuto) en rotaciones más rápidas (hasta 1800 por minuto) que pueden alimentar el generador eléctrico. El generador eléctrico convierte la energía mecánica en electricidad. Un transformador transfiere la electricidad de un circuito a otro (en este caso la red eléctrica), modificando sus características. Varios sistemas de control están situados en la góndola para supervisar continuamente los parámetros de funcionamiento del aerogenerador, produciendo así energías renovables de forma segura y maximizando la eficiencia del parque eólico. La misión de un aerogenerador es convertir la energía del viento o energía cinética, en energía mecánica para después llegar a transformarla en energía eléctrica, tras pasar a través de un sistema de transmisión hasta un generador o alternador que producirá finalmente electricidad. En otras palabras, la energía cinética del aire en movimiento suministra la energía mecánica que necesita para su funcionamiento un rotor hélice que, dispuesto a través de un sistema de transmisión mecánico, pone a girar el rotor de un generador, o alternador trifásico, que convierte la energía mecánica rotacional en energía eléctrica. Del mismo modo, un aerogenerador necesita ser orientada en forma automática para recoger la mayor velocidad del viento. Necesitan mucha energía cinética. Para ello, se dispone de una veleta que posee cada equipo, así como un anemómetro, aparato que medirá la velocidad del viento a fin de que toda la barquilla logre el giro ideal, ubicándose en la posición más conveniente. Tipos de aerogeneradores (horizontales vs verticales). Aerogeneradores horizontales. Los aerogeneradores de eje horizontal (HAWT, por sus siglas en inglés) son los más comunes y eficientes. Suelen tener tres palas y funcionan contra el viento, lo que significa que las palas están orientadas hacia el viento. Esto se debe a que la cabeza de HAWT puede pivotar, gracias al sistema de guiñada. Esta turbina de eje horizontal tiene álabes. Las más grandes pueden alcanzar una longitud similar a un edificio de 20 pisos, con álabes igualmente grandes, de unos 100 pies de largo. Mientras más grandes sean, más electricidad podrán generar, pero los problemas de instalación también serán grandes, aunque no imposible de resolver. En el mercado actual, la mayoría de las turbinas eólicas más comercializadas son de eje horizontal. Aerogeneradores verticales. Como su nombre indica, los aerogeneradores de eje vertical (VAWT, por sus siglas en inglés) tienen un eje de rotor vertical, y su aspecto es muy diferente del de los HAWT más tradicionales. Los VAWT son omnidireccionales, por lo que no necesitan ajustarse para orientarse hacia el viento: esto puede ser una ventaja en lugares donde la dirección del viento es muy variable. Sin embargo, son relativamente escasos, ya que son menos eficaces en términos de resistencia al aire. Los principales componentes se encuentran en la base de la turbina. Las también llamadas turbinas de eje vertical funcionan con álabes unidos en la parte inferior y superior de un rotor vertical. La más conocida turbina de eje vertical es la llamada eólica Darrieus, en homenaje al ingeniero francés que la patentó en 1931. Su diseño es muy parecido a las aspas de una batidora (de dos hojas) para huevos. Existen modelos que alcanzan los 100 pies de altura y unos 50 pies de ancho, pero en realidad ya no son usadas en casi ningún lugar, porque su rendimiento no es igual a las horizontales, muy superiores. Diseño y Componentes de un Aerogenerador Sabemos que los aerogeneradores forman parte de los parques eólicos y estos a su vez proporcionan electricidad a la red eléctrica. La energía eólica tiene como elemento esencial a los aerogeneradores, esto porque es una energía renovable y sobre todo respetuosa con el medio ambiente. Los aerogeneradores están compuestos por varias partes, las cuales son las siguientes: Base del aerogenerador: Esta base debe estar anclada al suelo en donde estará el aerogenerador. Está compuesta de hormigón, pero también está equipada con penetraciones para que así pueda pasar el cableado eléctrico. Si hablamos de parques eólicos marinos encontraremos tres tipos de cimientos habituales las cuales son: un mástil recto, un pie de tres patas y una base de cuchara. Se dice que en un futuro podría haber la posibilidad de hacer molinos de vientos flotantes sin anclaje. Mástil de generador eólico: tiene la capacidad de soportar cargas muy pesadas, pero no solo eso, sino que también de soportar la góndola y el generador eléctrico. Debe resistir la carga del viento. Dentro del mástil existe una escalera, posiblemente un ascensor y los cables de alimentación. Tenemos entendido que la velocidad del viento aumenta con la altura, por lo que a mayor altura del aerogenerador se tendrá un mayor rendimiento. La góndola y el aerogenerador eléctrico: En la parte superior del aerogenerador se encuentra una cabina, a esto se le llama góndola. En su interior hay un generador eléctrico, pero también podemos encontrar una caja de engranajes. Quien convierte la energía mecánica del eje en electricidad es el generador eléctrico de acuerdo al principio de la ley de Faraday. Existe una caja de cambio que sirve para aumentar la velocidad de giro del eje a la entrada del generador. Durante situaciones de mantenimiento o emergencias las turbinas eólicas están equipadas con un sistema de frenado aerodinámico para así poder detenerlas. En las góndolas existe un medidor de viento que sirve para activar o desactivar el giro de las palas dependiendo la velocidad en la que se encuentre el viento. Palas de un aerogenerador: Son las encargadas de convertir la energía cinética del viento en energía mecánica la cual se transmite en el eje del motor. Están hechas de plástico reforzado con fibra de carbono, en su mayoría están hechas de fibra de vidrio. Las palas de las turbinas eólicas tienen una longitud de 65 m para las turbinas terrestres y para las turbinas en alta mar es de 85 m. Si la pala es de mayor longitud más alta será la velocidad en el extremo. Las palas están diseñadas para girar a una velocidad constante de entre 15 y 40 rpm. Pero algunas turbinas eólicas funcionan a una velocidad variable. Las revoluciones de giro dependen siempre de un límite físico lo cual es la velocidad máxima de la punta de las palas Sistema de generación y conversión de energía Etapas del proceso de conversión de energía 1. Captura de la energía cinética del viento En esta parte es simplemente cuando el aire está en movimiento, es ahí donde las palas del rotor del aerogenerador captan la energía cinética del viento. Las palas aprovechan al máximo las fuerzas del viento. Al momento que el viento golpea las palas, es creada una diferencia de presión entre ambas caras de las palas y es ahí donde se va generando un levantamiento que hace girar el rotor. 2. Conversión a energía mecánica Al eje principal del aerogenerador se transfiere el movimiento rotacional de las palas. Este eje gira a una velocidad baja, pero lleva con ella una cantidad de energía mecánica debido a la longitud y el tamaño de las palas, este eje se encuentra conectado a un multiplicador de velocidad, que es componente encargado de aumentar la velocidad de rotación antes de que esta sea transmitida al generador eléctrico. 3. Aumento de la velocidad de rotación El engranaje que aumenta la velocidad de rotación del eje principal a una velocidad alta se le conoce como multiplicador. Es el encargado de la generación eficiente de electricidad. Si no existiera el multiplicador de velocidad el generador no podría funcionar de manera eficaz con la velocidad directa del rotor, nos damos cuenta de lo importante que es el multiplicador ya que los generadores eléctricos están diseñados para operar de manera óptima a ciertas velocidades. 4. Generación de electricidad Cuando la energía mecánica se aumenta a una velocidad adecuada, esta es transferida al generador eléctrico. En el cual convierte la energía mecánica en electricidad ya que el generador funciona en base a principios electromagnéticos. En casi todos los aerogeneradores se utilizan generadores de corriente alterna, porque estas son eficientes para que la electricidad sea transmitida a larga distancia. 5. Transformación y transmisión La electricidad que se genera por el generador eléctrico es de un voltaje mucho más bajo que lo que se necesita para que sea transmitida a larga distancia. Para aumentar el voltaje a niveles más altos se necesita de un transformador, ya que permite reducir las pérdidas de energía mientras se lleva a cabo la transmisión. A través de las líneas eléctricas hacia las redes de distribución es transmitida la electricidad de alta tensión. 6. Control y monitoreo Para una operación eficiente y segura existe un sistema de control y monitoreo del aerogenerador, en esto estos incluidos sensores las cuales monitorea la velocidad del viento, la velocidad de rotación, la producción de velocidad y la orientación del rotor. El yaw es el sistema que ajusta la orientación de las palas para optimizar la captura del viento y maximizar la producción de energía eléctrica. Instalación y ubicación Selección de ubicaciones Durante el proceso de ejecución de un parque eólico, seleccionar una ubicación resulta uno de los pasos más relevantes debido a que, si se instalara en un terreno en donde el viento no es adecuado o simplemente las condiciones no permiten una instalación exitosa, prácticamente sería un sin sentido. Es por esto que es necesario tomar en cuenta ciertos factores: El viento Prácticamente es el factor principal al considerar una instalación debido a que resulta en la fuente de energía, por lo tanto, es necesario que el área seleccionada cuente con vientos favorables para la obtención de resultados eficientes. Para esto, se deben tomar en consideración la frecuencia y la intensidad del viento mismo. Una recomendación sería la de buscar áreas en donde la velocidad del tiempo sea de un aproximado de 5 o 6 m/s. Orografía del terreno El relieve que describa al terreno resulta de gran relevancia en una instalación, un terreno que presente rasgos montañosos presentaría más retos que beneficios en el momento de su instalación, o en otro caso, una zona que sea complicada de acceder de igual forma ocasiona dificultades. Por esto, es recomendable que el terreno seleccionado sea lo más suave posible, ya que se debe tomar en cuenta que son instalaciones complejas, podrían incluir grandes torres, o áreas extensas, y una buena selección facilita su ejecución. Áreas naturales Es importante que la ubicación del terreno no provoque consecuencias negativas con los ecosistemas cercanos, es decir, que no interfiera con la flora y fauna de las zonas más cercanas, ya que esto traería inconvenientes al proyecto. De igual forma, se busca que la huella ecológica del parque eólico sea la menor posible. Así, se evitarían diferencias con las autoridades de la zona o con la misma comunidad. Precio Las condiciones naturales no son los únicos factores a considerar, ya que se deben adecuar a los precios de los terrenos. Es necesario que el terreno seleccionado presente un precio que entre dentro del presupuesto destinado para el alquiler dentro del proyecto. Algo que podría resultar una ayuda, es que ese mismo terreno sea utilizado para otras actividades, ya sean la agricultura o la ganadería, de tal forma que el precio total del alquiler sería mucho menor a comparación del presupuesto inicial. Mercado eléctrico Se debe realizar un estudio previo sobre el mercado al que va dirigido el producto, es decir, se busca que nuestro parque eólico sea rentable. Para esto, se debe considerar el país en el que se localiza el parque eólico, así como sus normas y reglamentos relacionados con la producción y distribución de energía eléctrica. De igual manera, es necesario investigar los que podrían llegar a ser socios estratégicos, que podrían invertir en el proyecto con capital, o los que podrían ser los posibles consumidores, por ejemplo, las grandes empresas encargadas de la distribución de energía. Aerogenerador Tomando en cuenta los factores anteriores, tanto como los naturales, así como los económicos, y una vez seleccionada la ubicación más apropiada. La selección de los aerogeneradores también es fundamental ya que estos se deben adecuar a los factores anteriormente presentados. Por ejemplo, las turbinas del aerogenerador deben coincidir con las velocidades presentes en la zona seleccionada, también, se pueden realizar diversas pruebas en relación a la altura de los aerogeneradores, de esta forma, se podrá observar qué características serían más adecuadas para las aspas. Por todo esto, resulta muy importante realizar investigaciones, estudios, pruebas previas a la selección de una ubicación para la instalación de un parque eólico. Cómo se logra deducir, muchos factores intervienen en los diversos procesos que se realizan en un parque, de acuerdo a esto, se podrían obtener resultados más o menos eficientes. Y por lo mismo, es necesario tener toda esta información previa si lo que se busca es obtener los mejores resultados. Impacto meteorológico Las condiciones meteorológicas juegan un papel significativo durante el tiempo de vida de los aerogeneradores, para empezar, se deben considerar estos factores desde el principio, ya sea durante la selección de la ubicación, de tal manera que se busque que los vientos sean aptos para un buen aprovechamiento, es decir, con velocidades y frecuencias adecuadas para su uso. Para esto, se deben implementar una serie de estudios en el viento, lo que incluye el uso de herramientas apropiadas para la medición del viento, lo que podría facilitar estos procesos, y así se podría medir la velocidad del viento. Mientras la velocidad del viento sea mayor, la energía generada por los aerogeneradores de igual forma aumentará. También, la dirección en la que va el viento ya que, como tal, las turbinas tenderán a orientarse hacia la dirección en donde el viento sea más predominante, o su frecuencia, para que se pueda aprovechar de la mejor forma. Por otro lado, se busca que las condiciones meteorológicas no sean perjudiciales para el proyecto, por ejemplo, que no se presenten climas muy cambiantes ya que esto podría provocar que se dañen los equipos, o incluso podría influir en la obtención de energía de manera negativa. Otros factores que podrían intervenir son las consecuencias resultantes de la contaminación y el cambio climático. Es posible prever los estragos provocados por el cambio climático y así evitar que impacte de forma significativa en el proyecto de parque eólico. Sin embargo, esto no siempre será completamente exacto, es decir, en ocasiones las temperaturas podrían bajar estrepitosamente, y esto a su vez podría dañar los equipos utilizados. También, se han realizado estudios que aseguran que la implementación constante de parques eólicos resulta perjudicial para los ecosistemas debido a que provoca que las temperaturas bajen cada vez más constante. Esto indica que es importante ver, estudiar y entender el impacto que tienen las condiciones meteorológicas durante el tiempo de vida de los parques eólicos. Ya que no solo es importante para la selección y planeación, sino que impactará durante los procesos y hasta podría verse afectado si no se toman las medidas necesarias. Atlas eólico Una de las herramientas más completas para el estudio de las condiciones para la implementación de un parque eólico es el atlas eólico. Este es un mapa que presenta una serie de líneas que sirven para poder unir diversos puntos que representan un mismo valor en cuanto a la velocidad del viento. Con la ayuda de datos satelitales es capaz de mostrar la dirección del viento en cada uno de los puntos, además de mostrar la velocidad anual, entre otros elementos con relación al comportamiento del viento en puntos específicos. Por lo tanto, está herramienta plantea una forma más sencilla para obtener la información del viento. Las mediciones pueden ser realizadas en diversas estaciones meteorológicas de tal manera que, se pueda instalar a diversas distancias sobre el suelo para medir su capacidad, esto sobre torres que pueden ser de acero, en las mismas, se instalan sensores meteorológicos para ejecutar la medición de las condiciones. No sólo se centra en la velocidad del viento, también permite conocer aquellos obstáculos que enfrenta el flujo del viento, por ejemplo, los grandes edificios pertenecientes a la zona, además, permite conocer características del área natural, como la densidad, condiciones y otros aspectos de la vegetación o del terreno. Una vez que se examinen las áreas, la misma herramienta eliminará aquellas zonas que no cuentan con los requisitos necesarios para su uso, en cambio, se centrará que las áreas con mayor potencial, es decir, que cuente con características óptimas como un buen flujo de viento, un relieve y una vegetación adecuada, etc. Gracias a la implementación del atlas eólico, se pueden optimizar procesos para la ejecución de un parque eólico, es decir, simplifica un sinfín de actividades ahorrando tiempo y dinero en el proceso, por lo que es una alternativa a considerar. Logística y construcción Valor de la tierra Los parques eólicos pueden presentar una serie de gastos considerables, que se deben tomar en cuenta previo a la planeación, por lo tanto, el proceso de cotización y la adquisición de equipo y materiales debe ser ejecutado de forma cuidadosa, para evitar interferencias con el presupuesto dado. En cuanto al equipo, gran parte del presupuesto es destinado a los aerogeneradores, su construcción y su mantenimiento, por lo que deben ser seleccionados con tal precisión que sean los más adecuados para los parques eólicos, de cierta manera que cada una de sus piezas sea lo más funcional. Por otro lado, el terreno no representa un gasto grande comparado con el costo de los equipos, aun así, es significativo considerar que deben ser escogidos con exactitud, tomando en cuenta los factores presentados anteriormente, para que se pueda trabajar en las mejores condiciones y sin inconvenientes. Contrato de arrendamiento Después de realizar los análisis apropiados y obtener los datos necesarios para posteriormente seleccionar el terreno, se puede presentar el inconveniente de que la tierra ya es perteneciente a una persona. En este caso, existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con el propietario para el uso del terreno, esto por medio de un contrato de arrendamiento de tierras. Una recomendación es que estos contratos sean establecidos en un plazo de 15 a 25 años, claro que puede variar dependiendo de los términos de los compradores y vendedores. Esto resulta beneficioso ya que puede disminuir el riesgo de inversión. Sin embargo, el contrato no debe superar los 25 años, esto debido a que el tiempo de vida de una turbina suele oscilar entre los 20 a los 25 años, por lo que permite que durante el tiempo establecido por el contrato se pueda explotar los equipos instalados en su máxima capacidad. Además, durante este tiempo se pueden implementar evaluaciones del rendimiento del parque eólico, del terreno, de los equipos y de la energía obtenida, por lo que se puede tomar la decisión de renovar el contrato con el propietario o, por el contrario, desinstalar el equipo. También el contrato debe mostrar una serie de beneficios para el propietario, por ejemplo, si no cuenta con el título de la propiedad, asegurarse de que lo reciba, o también una serie de beneficios económicos. Incluso se podrían concretar acuerdos para la implementación de otras actividades en el terreno como la ganadería o la agricultura. En el contrato, se deben establecer las fechas concretas en las que se realizarán los movimientos, y en caso de que esto no sea respetado, presentar una sanción congruente, también, se debe determinar si los derechos del contrato son transferibles, y sobre todo, que permita la capacidad de derogar de los contratos en caso de inconvenientes por cualquier parte de los involucrados. Remuneración para los propietarios Se han presentado un sinfín de injusticias en cuanto a la remuneración que reciben los propietarios, debido a que en ocasiones suelen recibir un pago menor al establecido inicialmente, esto es reprochable, por lo que las empresas deben establecer adecuadamente los acuerdos en el contrato de arrendamiento y, posteriormente, ser capaces de cumplir los puntos determinados. También, se debería establecer el tipo de pago a realizar y todo lo que conlleva, ya que, en ocasiones, el pago está directamente relacionado con el rendimiento energético del parque eólico, lo que podría provocar inconvenientes con el propietario y esto no es aclarado desde un principio. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ● Ferra, T. V. (2023, 12 agosto). Aerogeneradores: ¿Qué son y para qué sirven? ¿Cómo funcionan?. EnergiaToday. https://energiatoday.com/eolica/aerogeneradores/ ● Aerogenerador. 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