SEASUN

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).

 
  • (SO1) Caracterización da enerxía solar marina
 
  • (SO2) Caracterización das localizacións offshore en España
 
  • (SO3) Definición das restriccións na localización da enerxía solar marina
 
  • (SO4) Determinación da viabilidade económica da enerxía solar marina
 
  • (SO5) Creación de un software para determinar a folla de ruta da enerxía solar marina en España

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.

Laura Castro Santos (IP)
Almudena Filgueira Vizoso (IP)
 
David Cordal Iglesias 
Pablo Rubial Yáñez 
Daniel Fernández Mira 
Carla Fernández Blanco 
Manuel Ángel Graña López 
María Isabel Lamas Galdo 
Ana Isabel García Diez 
Félix Puime Guillén 
Publicacións en revistas revisadas por pares directamente relacionadas cos resultados do proxecto

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.

 

Outras publicacións científico-técnicas directamente relacionadas cos resultados do proxecto

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/

 

Publicacións en acceso aberto e/o repositorios directamente relacionadas cos resultados do proxecto

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

 

Publicacións en libros/capítulos de libros

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