O obxectivo de SEASUN é planificar as localizacións de enerxía solar mariña en España en termos da súa viabilidade económica e estratéxica, creando software que determine a súa folla de ruta. En primeiro lugar, caracterizarase a enerxía solar mariña analizando os principais tipos de enerxías renovables mariñas, como a eólica mariña, a enerxía das ondas, os sistemas híbridos, etc. En segundo lugar, definiranse as mellores localizacións mariñas en España. Para iso, teranse en conta os recursos solares dispoñibles na área de estudo e desenvolverase un sistema multicriterio para seleccionar dita localización. En terceiro lugar, definiranse as principais restricións para a localización da enerxía solar mariña, considerando as instalacións portuarias e de estaleiros, así como as principais restricións para a instalación dun parque (tráfico marítimo, profundidade da auga, zonas de pesca, áreas protexidas, etc.). En cuarto lugar, determinarase a viabilidade económica da enerxía solar mariña para as localizacións preseleccionadas. Para iso, calcularanse indicadores económicos clave como o LCOE, a TIR e o NPV. Finalmente, e en quinto lugar, desenvolverase un software para determinar a folla de ruta da enerxía solar mariña en España. Isto implicará a creación de mapas do territorio español que indiquen, considerando as restricións relevantes, as mellores localizacións para un parque de enerxía solar mariña en augas españolas (océano Atlántico, mar Cantábrico e mar Mediterráneo) en termos económicos e técnicos. O software creado será útil para que as entidades públicas e privadas o utilicen na toma de decisións sobre a localización dos parques de enerxía solar mariña.
O obxectivo xeral de SEASUN é planificar as localizacións da enerxía solar mariña en España en termos da súa viabilidade económica e estratéxica. Para iso, desenvolverase un software para determinar a folla de ruta para a enerxía solar mariña en España. Neste contexto, existen cinco Obxectivos Específicos (SO).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A ferramenta creada establece as zonas máis axeitadas para instalar enerxía solar mariña (Mar Mediterráneo, Océano Atlántico e Mar Cantábrico) e as mellores tecnoloxías para cada zona.
En canto ao SO1, analizarase a caracterización dos principais tipos de enerxía solar mariña. Neste sentido, analizaranse diferentes tipos de plataformas solares mariñas: fixas, flotantes, etc.
En canto ao SO2, analizarase a localización mariña. Neste contexto, é necesario determinar os principais parámetros da enerxía solar mariña e a súa localización. Ademais, realizarase unha análise multicriterio para determinar a mellor zona para instalar un parque solar mariño.
En canto ao SO3, definiranse as principais restricións de localización: estaleiros, portos, áreas ambientais protexidas, zonas de navegación, fallas sísmicas, rexións rochosas, etc.
Por outra banda, o SO4 inclúe a análise económica da planta solar mariña: a definición da planta, o cálculo da enerxía producida, o cálculo dos custos do ciclo de vida e a viabilidade económica da planta (taxa interna de retorno, valor actual neto, período de recuperación descontado e custo nivelado da enerxía).
Finalmente, o SO5 busca crear unha ferramenta para avaliar a folla de ruta para o sector da enerxía solar mariña na área mariña española (Mar Mediterráneo, Océano Atlántico e Mar Cantábrico). Para este fin, utilizaranse SIX (Sistemas de Información Xeográfica) para xeorreferenciar os mapas de restricións e viabilidade económica.
Castro-Santos, L., Filgueira-Vizoso, A., Costoya, X., Arguilé-Pérez, B., Ribeiro, A. S. (2024). Economic viability of floating wave power farms considering the energy generated in the near future. Renewable Energy, 222. https://doi.org/10.1016/j.renene.2024.119947. JCRQ1 |
Castro-Santos, L., Cordal-Iglesias, D., & Filgueira-Vizoso, A. (2024). Floating wave energy farms: How energy calculations shape economic feasibility? Heliyon, 10(22). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39672. JCRQ1 |
Rubial-Yáñez, P., García-Rodríguez, L., Lamas-Galdo, M. I., Castro-Santos, L., Filgueira-Vizoso, A. (2025). CFD model of the heat transfer processes in an offshore photovoltaic panel. IET Renewable Power Generation, 19(1). https://doi.org/10.1049/rpg2.13154. JCRQ2 |
Filgueira-Vizoso, A., Cordal-Iglesias, D., Fernández-Blanco, C., Fernández-Mira, D., García-Diez, A. I., & Castro-Santos, L. (2025). Economic feasibility of floating offshore solar farms. The case of study of the Levantine-Balearic region of Spain. Energy, 324. https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.136025. JCRQ1 |
García Rodríguez, L., Castro-Santos, L., & Lamas Galdo, M. I. (2025). Feasibility and Limitations of Solar Energy Integration in Merchant Ships: A Case Study on Fire Detection Systems. Journal of Marine Science and Engineering, 13, 1–22. https://www.mdpi.com/2077-1312/13/5/991. JCRQ2. |
Robalo-Cabrera, I., Filgueira-Vizoso, A., Alcayde, A., & Castro-Santos, L. (2025). The role of social costs in enhancing the levelized cost of energy. In Energy Research and Social Science (Vol. 127). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104268. JCRQ1 |
Castro-Santos, L., Rubial-Yáñez, P., Lamas-Galdo, I., Cordal-Iglesias, D., Alcayde, A., Montoya, F.G., Filgueira-Vizoso, A. (2023). Reconversion of the shipbuilding sector: from production by Project to mass production. What is the effect on the LCOE of a wave energy farm?. In Renewable Energy and Quality Power Journal (Vol. 21). https://doi.org/10.24084/repqj21.214. SJRQ4 |
Fernández-Leal, F., Castro-Santos, L., Rubial-Yáñez, P., Lamas-Galdo, I., Cordal-Iglesias, D., Alcayde, A., Montoya, F.G., Filgueira-Vizoso, A. (2023). A tool to select offshore renewable energy facilities. The cas of study of shipyards and ports in Spain. In Renewable Energy and Quality Power Journal (Vol. 21). https://doi.org/10.24084/repqj21.215. SJRQ4 |
Fernández Mira, D., Castro-Santos, L., Filgueira-Vizoso, A., Cordal-Iglesias, D., Fernández-Blanco, C.. A multicriteria analysis of the installation sites for offshore solar within Spanish territory. In Energy Conversion and Management: X. Elsevier Ltd. JCRQ1. Actualmente en revisión. |
Fernández-Blanco, C., Filgueira-Vizoso, A., Cordal-Iglesias, D., Fernández-Mira, D., Castro-Santos, L.. Could Spain become energy independent from abroad by using offshore solar energy?. In Energy. Elsevier Ltd. JCRQ1. Actualmente en revisión. |
Filgueira-Vizoso, A., Castro-Santos, L. (2024). A enerxía solar mariña. Artículo en el Periódico La Opinión de A Coruña. Web: https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2024/09/29/enerxia-solar-marina-108695926.html |
Castro-Santos, L. (2025). O potencial das enerxías renovables mariñas na Península Ibérica. A Ciencia en Galicia. Revista da Real Academia Galega de Ciencias. pp. 22. |
Castro-Santos, L., Filgueira-Vizoso, A. (2025). O noso futuro enerxético. Artículo en el Periódico La Opinión de A Coruña. Web: https://www.laopinioncoruna.es/opinion/2025/09/28/o-noso-futuro-enerxetico-122032034.html. |
Castro-Santos, L., Filgueira-Vizoso, A. (2025). O noso futuro enerxético. Artículo en el Periódico el Faro de Vigo. Web: https://www.farodevigo.es/opinion/2025/09/29/o-noso-futuro-enerxetico-122056528.html. |
Elaboración y actualización periódica de la página web del proyecto: https://udc.es/gl/mares/proxectos/ |
Elaboración y actualización periódica de Instagram: https://www.instagram.com/maresudc/ |
Elaboración y actualización periódica de Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mares-udc-330004284/ |
Castro-Santos, L., Filgueira-Vizoso, A., Costoya, X., Arguilé-Pérez, B., Ribeiro, A. S. (2024). Economic viability of floating wave power farms considering the energy generated in the near future. Renewable Energy, 222. https://doi.org/10.1016/j.renene.2024.119947. JCRQ1 |
Castro-Santos, L., Cordal-Iglesias, D., & Filgueira-Vizoso, A. (2024). Floating wave energy farms: How energy calculations shape economic feasibility? Heliyon, 10(22). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39672. JCRQ1 |
Rubial-Yáñez, P., García-Rodríguez, L., Lamas-Galdo, M. I., Castro-Santos, L., Filgueira-Vizoso, A. (2025). CFD model of the heat transfer processes in an offshore photovoltaic panel. IET Renewable Power Generation, 19(1). https://doi.org/10.1049/rpg2.13154. JCRQ2 |
Filgueira-Vizoso, A., Cordal-Iglesias, D., Fernández-Blanco, C., Fernández-Mira, D., García-Diez, A. I., & Castro-Santos, L. (2025). Economic feasibility of floating offshore solar farms. The case of study of the Levantine-Balearic region of Spain. Energy, 324. https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.136025. JCRQ1 |
García Rodríguez, L., Castro-Santos, L., & Lamas Galdo, M. I. (2025). Feasibility and Limitations of Solar Energy Integration in Merchant Ships: A Case Study on Fire Detection Systems. Journal of Marine Science and Engineering, 13, 1–22. https://www.mdpi.com/2077-1312/13/5/991. JCRQ2. |
Robalo-Cabrera, I., Filgueira-Vizoso, A., Alcayde, A., & Castro-Santos, L. (2025). The role of social costs in enhancing the levelized cost of energy. In Energy Research and Social Science (Vol. 127). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104268. JCRQ1 |
Castro-Santos, L., Rubial-Yáñez, P., Lamas-Galdo, I., Cordal-Iglesias, D., Alcayde, A., Montoya, F.G., Filgueira-Vizoso, A. (2023). Reconversion of the shipbuilding sector: from production by Project to mass production. What is the effect on the LCOE of a wave energy farm?. In Renewable Energy and Quality Power Journal (Vol. 21). https://doi.org/10.24084/repqj21.214. SJRQ4 |
Fernández-Leal, F., Castro-Santos, L., Rubial-Yáñez, P., Lamas-Galdo, I., Cordal-Iglesias, D., Alcayde, A., Montoya, F.G., Filgueira-Vizoso, A. (2023). A tool to select offshore renewable energy facilities. The cas of study of shipyards and ports in Spain. In Renewable Energy and Quality Power Journal (Vol. 21). https://doi.org/10.24084/repqj21.215. SJRQ4 |
Castro-Santos, L., Rubial-Yáñez, P., Lamas-Galdo, I., Cordal-Iglesias, D., Puime-Guillén, F., Guillén-Díaz, T.I., S. de Oliveira, H., Alcayde, A., Filgueira-Vizoso, A. (2023). Financing of wave energy farms in times of crisis. Proceedings of the IV Iberoamerican Congress of Naval Engineering and 27th Pan-American Congress of Naval Engineering, Maritime Transportation and Port Engineering (COPINAVAL). Editorial Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-49799-5_49 |
Lamas-Galdo, I., Guillén-Díaz, T.I., Rubial-Yáñez, P., Castro-Santos, L., Filgueira-Vizoso, A., Oanta, G., López Arranz, A.(2023). CFD Model and Mathematical Approach of Photovoltaic Panels in Offshore Environments. Proceedings of the IV Iberoamerican Congress of Naval Engineering and 27th Pan-American Congress of Naval Engineering, Maritime Transportation and Port Engineering (COPINAVAL). Editorial Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-49799-5_47 |
Guillén-Díaz, T.I., Rubial-Yáñez, P., Lamas-Galdo, I., Filgueira-Vizoso, A., Castro-Santos, L. (2023). Potential of Offshore Photovoltaic Solar Technology in the North of Chile . Proceedings of the IV Iberoamerican Congress of Naval Engineering and 27th Pan-American Congress of Naval Engineering, Maritime Transportation and Port Engineering (COPINAVAL). Editorial Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-49799-5_50 |
Rodríguez-Arias, R., Carreño-Moreno, J.E., Cupello, F., Pereira, A., Villela Fernandes, C., Castro-Santos, L. (2023). A comparative study of posible development scenarios of floating wind power in Brazil, Colombia and Spain. Proceedings of the IV Iberoamerican Congress of Naval Engineering and 27th Pan-American Congress of Naval Engineering, Maritime Transportation and Port Engineering (COPINAVAL). Editorial Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-49799-5_62 |