Caracterización del Oleaje en el Estuario de Bahía Blanca para la Obtención de Energía Undimotriz

Autores

  • Laura Battaglia Centro de Investigación de Métodos Computacionales, Universidad Nacional del Litoral - CONICET & Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe, Grupo de Investigación en Métodos Numéricos en Ingeniería. Santa Fe, Argentina. https://orcid.org/0000-0003-1607-3952
  • Mario A. Storti Centro de Investigación de Métodos Computacionales, Universidad Nacional del Litoral - CONICET. Santa Fe, Argentina.
  • Lisandro Rojas Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca, Grupo de Investigación en Multifisica Aplicada. Bahía Blanca, Argentina.
  • Franco E. Dotti Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca, Grupo de Investigación en Multifisica Aplicada. Bahía Blanca, Argentina.

DOI:

https://doi.org/10.70567/mc.v41i24.124

Palavras-chave:

elementos finitos, ecuaciones de Saint-Venant, oleaje, energía undimotriz

Resumo

El desarrollo de un convertidor pendular para recolectar energía undimotriz requiere la caracterización del oleaje en el sitio de implantación del dispositivo, específicamente en el Estuario de Bahía Blanca. A tal fin, se propone desarrollar un modelo de elementos finitos para resolver las ecuaciones de Saint-Venant combinadas con un modelo espectral de olas, aplicando los módulos Telemac2d y Tomawac del sistema Telemac-Mascaret (https://www.opentelemac.org), teniendo en cuenta la influencia de las mareas y el viento en la dinámica del estuario. Los resultados son validados con registros de mareas y oleaje en la zona de estudio, y se emplearán para estimar el rendimiento del dispositivo recolector. Las actividades se realizan de manera colaborativa entre el Grupo de Investigación en Multifísica Aplicada, el el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y el Centro de Investigación en Métodos Computacionales.

Referências

Álvarez E., Zanella J., Pescio A., y Dragani W. An estimation of the effect of a possible wind speed increase on the ocean mixed layer depth at the northern patagonian continental shelf. Regional Studies in Marine Science, 6:87-95, 2016. ISSN 2352-4855. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2016.03.004

Campuzano F.J., Pierini J.O., Leitão P.C., Gómez E.A., y Neves R.J. Characterisation of the bahía blanca estuary by data analysis and numerical modelling. Journal of Marine Systems, 129:415-424, 2014. ISSN 0924-7963. https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2013.09.001

Cardoso Guimaraes R., Oleinik P.H., de Paula Kirinus E., Vasconcellos Lopes B., Beloti Trombetta T., y Correa Marques W. An overview of the Brazilian continental shelf wave energypotential. Regional Studies in Marine Science, 25:100446, 2019. ISSN 2352-4855. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2018.100446

Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Condiciones del Balizamiento. https://puertobahiablanca.com/, 2024.

Echevarría E.R., Dragani W.C., y Wörner S. A comprehensive study about alongshore wave energy flux in the coast of buenos aires, argentina. Journal of Coastal Conservation, 23:435-443, 2016. https://doi.org/10.1007/s11852-018-0673-2

EMAC. Estaciones de Monitoreo Ambiental Costero. http://emac.criba.edu.ar/, 2024.

GEBCO Compilation Group. GEBCO 2023 Grid.

Hervouet J.M. Hydrodynamics of Free Surface Flows. Wiley, 2007. https://doi.org/10.1002/9780470319628

Jia L., Wen Y., Pan S., Liu J.T., y He J. Wave-current interaction in a river and wave dominant estuary: A seasonal contrast. Applied Ocean Research, 52:151-166, 2015. ISSN 0141-1187. https://doi.org/10.1016/j.apor.2015.06.004

Lyard F.H., Allain D.J., Cancet M., Carrère L., y Picot N. FES2014 global ocean tide atlas: design and performance. Ocean Science, 17(3):615-649, 2021. https://doi.org/10.5194/os-17-615-2021

Melo W.D. Geography of the Bahía Blanca Estuary, páginas 17-29. Springer International Publishing, Cham, 2021. ISBN 978-3-030-66486-2. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66486-2_2

NCEP-NCAR. NCEP-NCAR Reanalysis 1 data. https://psl.noaa.gov, 2024.

Oleinik P.H., MarquesW.C., y Kirinus E.d.P. Estimate of the wave climate on the most energetic locations of the south-southeastern brazilian shelf. Defect and Diffusion Forum, 370:130-140, 2017a. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.370.130

Oleinik P.H., Marques W.C., y Kirinus E.d.P. Evaluation of the seasonal pattern of wind-driven waves on the south-southeastern brazilian shelf. Defect and Diffusion Forum, 370:141-151, 2017b. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.370.141

OpenStreetMap contributors. Planet dump retrieved from https://planet.osm.org . https://www.openstreetmap.org, 2023.

Perillo G.M.E. y Piccolo M.C. Tidal Response in the Bahia Blanca Estuary, Argentina. Journal of Coastal Research, 7(2):437-449, 1991. ISSN 07490208, 15515036.

Perillo G.M.E. y Piccolo M.C. Physical Oceanography of the Bahía Blanca Estuary, páginas 31-49. Springer International Publishing, Cham, 2021. ISBN 978-3-030-66486-2. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66486-2_3

Pescio A.E., Martin P.B., y Dragani W.C. Altura de ola extrema en la zona exterior del estuario de bahía blanca, provincia de buenos aires, argentina. En 1er Encuentro de Investigadores en Formación de Recursos Hídricos IFRH2012. Instituto Nacional del Agua, Ezeiza, Buenos Aires, 2012.

Pescio A.E., Martin P.B., y Dragani W.C. Wind speed trends over the southwestern atlantic ocean, between 33° and 50°s. International Journal of Climatology, 36(1):501-507, 2016. https://doi.org/10.1002/joc.4348

QGIS.org. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project.http://qgis.org, 2023.

Telemac-Mascaret. The TELEMAC-MASCARET modelling system. https://www.opentelemac.org, 2023.

The SWAN team. USER MANUAL SWAN Cycle III version 41.45A. Delft University of Technology, 2023.

Publicado

2024-11-08

Edição

Seção

Artigos completos da conferência MECOM 2024