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Noticias tecnológicas de CNOOC: La plataforma eólica flotante de 16 MW aún no ha superado su mayor prueba

CNOOC envió al mar una plataforma eólica flotante de 16 MW, pero la afirmación ampliamente difundida de que entró en operación sigue sin verificarse. El hito confirmado ocurrió el 27 de junio de 2026, cuando Haiyou Anlan partió de Zhuhai rumbo al grupo de yacimientos petrolíferos de Lufeng. Esta distinción importa porque remolcar una plataforma terminada mar adentro no equivale a ponerla en servicio en el mar.

La plataforma sigue representando una noticia tecnológica relevante. Haiyou Anlan está diseñada como el primer sistema eólico flotante que combina una única turbina de 16 MW con una cimentación de patas tensadas. CNOOC planea conectar su electricidad directamente a instalaciones marinas de petróleo y gas mediante un cable submarino.

Por tanto, el proyecto pone a prueba algo más que una turbina mayor. Evalúa si una cimentación flotante compacta y firmemente amarrada puede sostener equipos de escala comercial en aguas propensas a tifones. También evalúa si los yacimientos marinos pueden convertirse en clientes fiables de la energía eólica flotante.

CNOOC ya ha operado una turbina flotante más pequeña llamada Haiyou Guanlan. A nivel internacional, Equinor utiliza turbinas flotantes para alimentar plataformas de petróleo y gas en Hywind Tampen. Esos proyectos establecen una referencia histórica, pero Haiyou Anlan aumenta la potencia de la turbina y cambia la arquitectura de la cimentación.

La cuestión central está clara. Las plataformas de patas tensadas prometen menor movimiento y menor uso de acero frente a las cimentaciones semisumergibles convencionales. Sus requisitos de instalación, anclaje, inspección y reparación pueden eliminar esas ventajas si el rendimiento en alta mar no cumple las expectativas.

El evento confirmado fue un remolque mar adentro, no la operación plena

Haiyou Anlan alcanzó un hito constructivo importante, pero la información primaria disponible no establece que la operación comercial comenzara el 6 de agosto.

La plataforma completó el ensamblaje integrado en el puerto de Gaolan, en Zhuhai, antes de partir el 27 de junio. Después se dirigió al grupo de yacimientos de Lufeng, en el este del mar de China Meridional. Un informe sobre la partida en inglés publicado dos días después describió la plataforma como rumbo a su destino marino.

Ese informe utilizó sistemáticamente lenguaje en futuro al hablar de la generación eléctrica. Indicó que se esperaba que la plataforma generara electricidad una vez operativa. No informó de que hubieran concluido la puesta en servicio en alta mar, la conexión a la red o la generación sostenida.

Esto crea una brecha de verificación respecto a la formulación de tendencia. “Entró en operación” implica que la instalación, la conexión del cable, las pruebas y la aceptación ya han tenido lugar. El hito público verificado solo demuestra que el sistema ensamblado salió del puerto.

Un remolque mar adentro sigue siendo una operación exigente. La turbina, la torre y la cimentación flotante viajan como una estructura integrada, exponiendo el sistema a cargas marinas antes de alcanzar su ubicación permanente. Sin embargo, un transporte exitoso no puede determinar cómo se comporta la plataforma mientras está anclada y genera electricidad.

La distinción precisa es especialmente importante para un diseño pionero. Una turbina convencional puede apoyarse en un amplio historial operativo de cimentaciones similares. Haiyou Anlan combina un rotor grande con una plataforma de patas tensadas a una escala sin registros comerciales comparables.

CNOOC Engineering inició la construcción del proyecto de demostración de Lufeng el 19 de febrero de 2025. Su descripción oficial del proyecto lo calificó como la primera plataforma eólica flotante de patas tensadas de 16 MW del mundo.

La misma descripción situó el proyecto a unos 136 kilómetros de la costa, en aguas de aproximadamente 136 metros de profundidad. Esa distancia y profundidad lo sitúan más allá del alcance práctico de muchas cimentaciones fijas al fondo marino.

La plataforma está diseñada para suministrar electricidad a la red del yacimiento de Lufeng, en vez de transmitirla a un mercado eléctrico terrestre. Esta disposición proporciona al proyecto un cliente industrial cercano con una demanda eléctrica predecible.

A su potencia nominal, la turbina de 16 MW puede producir 10 kilovatios-hora en unos 2,25 segundos. Ese cálculo describe la producción instantánea máxima, no la producción energética media bajo condiciones de viento cambiantes.

CNOOC proyecta una generación anual de 54 millones de kilovatios-hora. La empresa también estima reducciones anuales de unas 35.000 toneladas métricas de dióxido de carbono y 15.000 metros cúbicos de fueloil.

Estas cifras siguen siendo previsiones hasta que los registros operativos determinen la producción, la disponibilidad y el desplazamiento real de combustibles. La variabilidad del viento y los requisitos de gestión eléctrica del yacimiento pueden afectar las tres medidas.

Por tanto, el titular preciso es más limitado que la afirmación de tendencia. CNOOC completó y envió la primera plataforma eólica flotante de patas tensadas de 16 MW. La evidencia pública disponible hasta el 6 de agosto no confirma la operación plena en alta mar.

Esta corrección no hace que el proyecto sea menos relevante. Identifica el punto en el que las afirmaciones de ingeniería deben enfrentarse al rendimiento medido.

Por qué estas noticias tecnológicas de CNOOC importan en alta mar

El proyecto importa porque su electricidad tiene un cliente en el mar, lo que evita un obstáculo que frena muchas propuestas de energía eólica flotante.

La mayoría de los parques eólicos marinos suministran electricidad a tierra. Los desarrolladores deben obtener derechos sobre el lecho marino, rutas de transmisión, conexiones a la red, compradores de energía, financiación y permisos antes de que comience la construcción.

Haiyou Anlan sigue una ruta diferente. Su cable submarino conectará la turbina a un sistema eléctrico existente del yacimiento marino. El yacimiento puede consumir electricidad cerca del lugar de generación sin necesidad de un nuevo cable de exportación hasta el continente.

Este modelo aborda una incómoda cuestión comercial para los primeros proyectos de energía eólica flotante. Una sola turbina de demostración no puede justificar la misma infraestructura de transmisión que un parque eólico a escala de servicios públicos. El consumo industrial directo proporciona al proyecto una carga práctica sin esperar una gran red marina.

Las plataformas petrolíferas suelen requerir electricidad constante para bombas, equipos de compresión, sistemas de procesamiento, alojamiento y sistemas de seguridad. A menudo generan esa electricidad a partir de gas o combustibles líquidos disponibles en alta mar.

La energía eólica puede reducir el uso de combustible, pero no puede garantizar por sí sola un suministro continuo. El yacimiento debe equilibrar la generación variable con una demanda operativa estable. Los generadores existentes u otros recursos flexibles deben responder cuando cae la producción eólica.

CNOOC probó anteriormente ese modelo de integración con Haiyou Guanlan. La plataforma semisumergible de 7,25 MW comenzó a operar en mayo de 2023 cerca del grupo de yacimientos de Wenchang, a 136 kilómetros de Hainan.

Haiyou Guanlan se encuentra en aguas de unos 120 metros de profundidad y se conecta mediante un cable submarino dinámico de cinco kilómetros. CNOOC Engineering afirma que su electricidad entra en una microrred del yacimiento junto con cuatro estaciones alimentadas por combustible.

La empresa denomina esta configuración “eólica, gas y red inteligente”. En términos prácticos, un sistema de control coordina la producción eólica variable con generadores despachables. Esa coordinación protege los equipos frente a una frecuencia o tensión inestables.

CNOOC estimó una generación anual de 22 millones de kilovatios-hora para la plataforma anterior. También proyectó ahorros anuales cercanos a 10 millones de metros cúbicos de gas natural y 22.000 toneladas métricas de dióxido de carbono.

Haiyou Anlan duplica con creces la capacidad nominal y la generación anual proyectada. Su diseño también pasa de una cimentación semisumergible a una plataforma de patas tensadas.

El modelo de cliente industrial tiene un precedente internacional. Equinor completó Hywind Tampen en 2023 para suministrar electricidad a los campos de petróleo y gas de Snorre y Gullfaks, en Noruega.

Hywind Tampen contiene 11 turbinas con una capacidad combinada de 88 MW. Utiliza cimentaciones flotantes tipo spar, que se extienden profundamente bajo la línea de flotación y dependen del lastre para su estabilidad.

El proyecto de CNOOC difiere en escala y estructura. Utiliza una turbina más grande como demostración, mientras que Hywind Tampen opera como un parque eólico de múltiples turbinas. Haiyou Anlan también depende de tendones tensos en lugar de cimentaciones spar profundas.

Estas diferencias determinan la lección comercial. Hywind Tampen demuestra que un yacimiento marino puede integrar electricidad de varias turbinas flotantes. Haiyou Anlan plantea si una turbina mayor sobre una cimentación más compacta puede reducir los materiales estructurales y el movimiento de la plataforma.

La presión recae principalmente sobre los diseños semisumergibles. Dominan muchas propuestas de energía eólica flotante porque pueden ensamblarse en puertos e instalarse sin calados extremadamente profundos.

Sin embargo, las plataformas semisumergibles pueden requerir cantidades sustanciales de acero y experimentar un cabeceo, balanceo y movimiento vertical apreciables. Las turbinas más grandes incrementan las fuerzas transferidas a la estructura flotante y al sistema de amarre.

Un proyecto exitoso de patas tensadas ofrecería a los desarrolladores otra opción para controlar esas fuerzas. No reemplazaría automáticamente a los semisumergibles, los spars ni otros conceptos. La profundidad del emplazamiento, las condiciones del lecho marino, la capacidad portuaria, el clima y la estrategia de mantenimiento siguen determinando la mejor cimentación.

La mayor relevancia de estas noticias tecnológicas reside en esa elección. La energía eólica flotante no crecerá solo mediante turbinas más grandes. Necesita cimentaciones que puedan fabricarse, instalarse y mantenerse a un coste repetible.

Cómo una plataforma de patas tensadas de 16 MW cambia la ecuación

El mecanismo central de Haiyou Anlan es la tensión continua de los tendones, que limita el movimiento vertical pero transfiere más responsabilidad a los anclajes y a la precisión de la instalación.

Una plataforma de patas tensadas es una estructura flotante asegurada mediante tendones verticales o casi verticales tensos. La plataforma tiende a elevarse, mientras los tendones la mantienen por debajo de su posición de flotación libre.

Esa fuerza opuesta crea rigidez. Restringe el movimiento vertical, el cabeceo y el balanceo con más fuerza que las líneas de amarre convencionales en catenaria, que cuelgan en formas curvas entre una plataforma y los anclajes del lecho marino.

Un menor movimiento puede beneficiar a una turbina eólica grande. El rotor y la torre generan importantes fuerzas de vuelco, mientras que el movimiento de la plataforma cambia las condiciones aerodinámicas que experimentan las palas.

Un cabeceo excesivo puede complicar el control de la turbina e incrementar la fatiga estructural. También puede alterar la velocidad del rotor, la producción eléctrica y las cargas sobre la transmisión, la torre y las palas.

Una base flotante rígida reduce algunas de estas interacciones. CNOOC afirma que el diseño de patas tensadas puede mantener la inclinación de la plataforma cerca de un grado bajo condiciones severas.

Esa afirmación es una declaración de diseño, no un resultado operativo verificado de forma independiente. Debe probarse frente a olas, viento, corrientes y tifones reales a lo largo de múltiples estaciones.

Según los informes, la plataforma mide más de 307 metros desde su punto estructural más bajo hasta la punta de la pala. Su peso integrado se acerca a las 8.000 toneladas métricas.

CNOOC afirma que el diseño utiliza casi un 50 % menos de acero que una plataforma semisumergible tradicional. Si se verifica con requisitos operativos equivalentes, esa reducción podría mejorar la economía de fabricación y reducir las exigencias de manipulación portuaria.

El tonelaje de acero por sí solo no puede determinar el coste total. Los tendones de alta resistencia, los anclajes del lecho marino, los buques especializados de instalación, los sistemas de cableado, las inspecciones y las reparaciones añaden gastos.

La instalación de patas tensadas también exige una secuencia cuidadosa. La plataforma debe llegar al emplazamiento, conectarse a anclajes preparados y establecer la pretensión requerida de los tendones sin perder estabilidad.

Un fallo en un tendón crítico crea un perfil de riesgo distinto al de los sistemas de amarre flojos. Los diseñadores deben tener en cuenta condiciones dañadas, fatiga, corrosión, desgaste de conectores y cargas desiguales.

El cable de exportación dinámico plantea otro desafío de ingeniería. Un cable dinámico debe transportar electricidad mientras tolera movimientos repetidos entre la estructura flotante y el lecho marino relativamente fijo.

Haiyou Anlan se conectará al yacimiento petrolífero mediante un sistema de cable de 66 kilovoltios. El comportamiento del cable cerca de la plataforma importa porque la flexión, la tensión y el movimiento cíclico pueden acumular daños.

La plataforma también se enfrenta a un exigente entorno regional. El mar de China Meridional experimenta tifones, alta humedad, exposición a la sal, fuertes corrientes y oleaje complejo.

CNOOC afirma que Haiyou Anlan está diseñada para resistir un tifón de categoría 17 según la clasificación china de vientos. Los lectores deberían considerar esto una base de diseño hasta que haya datos disponibles sobre su desempeño durante tormentas reales.

China ya cuenta con experiencia relevante con grandes turbinas marinas. Una turbina de cimentación fija de 16 MW desarrollada para un proyecto de Three Gorges se conectó a la red en Fujian en julio de 2023.

Según informes, esa turbina estableció un récord de generación en 24 horas mientras operaba durante el tifón Haikui. Sin embargo, el desempeño de una cimentación fija no verifica el comportamiento combinado de una turbina y una cimentación flotante de patas tensadas.

La distinción entre la potencia nominal de la turbina y el rendimiento del sistema es esencial. Dieciséis megavatios describen la máxima producción eléctrica bajo condiciones especificadas. No describen la producción anual ni la disponibilidad.

La proyección de CNOOC de 54 millones de kilovatios-hora implica un factor de capacidad aproximado del 38,5 %. El factor de capacidad compara la energía anual real con la operación continua a potencia nominal.

La cifra parece técnicamente plausible para la eólica marina, pero sigue siendo una proyección. Las paradas por mantenimiento, las limitaciones del cable, las condiciones del viento y la demanda del yacimiento pueden modificar el resultado final.

Una conexión directa al yacimiento petrolífero crea otra restricción operativa. Es posible que el cliente no siempre pueda aceptar toda la producción disponible de la turbina. El sistema podría recortar la generación cuando la demanda disminuya o los generadores convencionales no puedan reducir más su producción.

El almacenamiento podría reducir el recorte, pero la descripción pública del proyecto de CNOOC no establece la existencia de un gran sistema de almacenamiento. La prueba inmediata es la coordinación entre la generación eólica y la red existente del yacimiento.

Este mecanismo hace que Haiyou Anlan sea más interesante que otro récord de tamaño de turbina. El proyecto combina control estructural, cableado dinámico, gestión de microrred industrial y mantenimiento remoto en un único sistema marino.

Cada componente existe en otros contextos. Su integración a esta escala constituye la prueba de ingeniería.

Lo que las afirmaciones sobre la eólica flotante de 16 MW no muestran

La producción proyectada de la plataforma y el ahorro de materiales revelan poco sobre la disponibilidad, el coste de mantenimiento o la durabilidad de sus tendones.

CNOOC ha publicado cifras claras de diseño. Aún no ha publicado un conjunto de datos operativos comparable para Haiyou Anlan.

La medida ausente más importante es la disponibilidad, es decir, la proporción de tiempo en que la turbina puede generar según lo previsto. Una alta producción con vientos favorables no puede compensar largas paradas por mantenimiento.

Los defensores de la eólica flotante suelen destacar el mantenimiento mediante remolque a puerto. En teoría, una plataforma puede desconectarse y regresar a tierra para trabajos importantes, evitando costosos buques de elevación marinos.

Esa ventaja se vuelve menos segura en una plataforma de patas tensadas. Desconectar y volver a tensionar posteriormente múltiples tendones puede requerir complejas operaciones marítimas y ventanas meteorológicas adecuadas.

La distancia del proyecto a la costa añade presión logística. A unos 136 kilómetros mar adentro, las inspecciones rutinarias requieren trayectos más largos en embarcación y una planificación más cuidadosa.

La monitorización remota puede detectar vibraciones inusuales, cargas en los tendones, movimiento del cable y comportamiento del tren de transmisión. No puede sustituir todas las inspecciones o reparaciones físicas.

Otra incertidumbre se refiere a la reducción de acero anunciada. Comparar un diseño de patas tensadas con un semisumergible “tradicional” exige límites coherentes.

Una comparación justa debería incluir anclajes, tendones, conectores, protección contra la corrosión, equipos de instalación y mantenimiento durante el ciclo de vida. Excluir esos componentes exageraría el ahorro.

Las cifras de carbono también requieren contexto. CNOOC proyecta una reducción de unas 35.000 toneladas métricas de dióxido de carbono al año.

Esa cifra supone que la electricidad eólica desplaza generación basada en combustibles. Las reducciones reales dependen de qué generadores reduzcan su producción, de su eficiencia y de si permanecen en funcionamiento como reservas girantes.

La electrificación de yacimientos petrolíferos crea una tensión estratégica. La energía eólica puede reducir las emisiones operativas de la producción de petróleo y gas. No elimina las emisiones cuando los combustibles extraídos se consumen finalmente.

Sus partidarios consideran este enfoque una forma práctica de descarbonizar las operaciones marinas existentes. Los críticos pueden argumentar razonablemente que el mismo capital y equipamiento podrían servir para una red terrestre o un despliegue renovable más amplio.

El proyecto debe evaluarse según su propósito declarado. Haiyou Anlan es una demostración de ingeniería que abastece una carga industrial marina. No se presenta como una respuesta completa a las emisiones del sector petrolero.

La eólica flotante también se enfrenta a difíciles condiciones económicas del sector fuera de China. Los proyectos europeos y estadounidenses han afrontado inflación, costes de financiación, restricciones en la cadena de suministro y retrasos en la transmisión.

Estas presiones afectan con mayor severidad a los sistemas flotantes porque el sector carece de cimentaciones estandarizadas y fabricación a gran volumen. Cada plataforma personalizada incrementa la complejidad de ingeniería y contratación.

Los sistemas semisumergibles cuentan actualmente con un historial de despliegue más amplio que las plataformas eólicas comerciales de patas tensadas. Las cimentaciones tipo spar también tienen historial operativo en proyectos como Hywind.

Ese historial no hace que ninguno de los dos diseños sea universalmente superior. Sí establece un registro de rendimiento que Haiyou Anlan debe empezar a construir desde cero.

OceanX de Ming Yang ofrece otra comparación china. Esa plataforma semisumergible combina dos turbinas de 8,3 MW sobre una cimentación flotante para una potencia total de 16,6 MW.

OceanX entró en operación cerca de Yangjiang en diciembre de 2024. Su configuración de doble rotor busca compartir una única cimentación y punto de conexión entre dos turbinas.

China Three Gorges instaló otro sistema flotante de 16 MW cerca de Yangjiang en mayo de 2026. Three Gorges Pilot utiliza una sola turbina sobre una plataforma semisumergible.

Estos proyectos complican las afirmaciones generales de “primero del mundo”. Haiyou Anlan no es la primera plataforma flotante con al menos 16 MW de capacidad combinada. Tampoco es la primera turbina individual de 16 MW instalada sobre una plataforma flotante.

Su distinción verificada es más específica. CNOOC la describe como la primera plataforma eólica flotante de 16 MW que utiliza una cimentación de patas tensadas.

Ese matiz debe mantenerse unido a la afirmación. Eliminarlo crea una comparación engañosa con OceanX y Three Gorges Pilot.

La expresión en tendencia también ilustra un problema más amplio del periodismo tecnológico. Hitos como el ensamblaje, el remolque, la instalación, la conexión a la red, la generación de prueba y la operación comercial suelen comprimirse en un solo titular.

Cada hito responde a una pregunta diferente. El ensamblaje demuestra que las piezas encajan en el puerto. El remolque demuestra que la estructura integrada puede comenzar su viaje mar adentro.

La instalación demuestra que se pueden conectar la cimentación, los anclajes y el cable. La primera generación demuestra que la electricidad puede entrar en el sistema receptor.

La operación de prueba evalúa el equipo durante un período limitado. La operación comercial normalmente señala la aceptación formal y una disponibilidad sostenida bajo reglas contractuales.

La información pública no debería hacer avanzar a Haiyou Anlan por esas etapas sin pruebas. La brecha de verificación no es una disputa menor de redacción. Separa una promesa de ingeniería del rendimiento operativo.

Tres señales decidirán si esta noticia tecnológica se sostiene

La conexión a la red, el desempeño durante la temporada de tifones y los datos operativos publicados determinarán si Haiyou Anlan se convierte en un diseño repetible o sigue siendo una demostración.

La primera señal es un anuncio de puesta en servicio con fecha. CNOOC o CNOOC Engineering deberían identificar por separado la finalización de la instalación marina, la energización del cable, la primera generación y la operación formal.

Un aviso de conexión a la red reforzaría la afirmación de que el proyecto avanzó más allá del remolque. Un aviso de operación comercial ofrecería la confirmación más clara de la aceptación por parte del cliente.

Sin esos avisos, el titular de “entró en operación” sigue adelantándose a las pruebas disponibles. Los vídeos de una plataforma terminada no demuestran una entrega sostenida de electricidad.

La segunda señal es el desempeño durante la temporada de tifones de 2026. CNOOC diseñó la plataforma para condiciones severas de viento y oleaje, pero las simulaciones no pueden reproducir todas las interacciones marinas.

Los operadores deberían supervisar la inclinación de la plataforma, la tensión de los tendones, el comportamiento de parada de la turbina, el movimiento del cable y el tiempo de reinicio tras las tormentas. Un desempeño exitoso respaldaría la promesa central de la arquitectura de patas tensadas.

Un problema grave en un tendón, anclaje o cable debilitaría el caso incluso si la propia turbina permaneciera intacta. El sistema de cimentación es la característica distintiva del proyecto.

La tercera señal es un conjunto de datos operativos que cubra varios meses. Las cifras útiles incluyen producción de energía, disponibilidad, recorte, horas de mantenimiento y combustible desplazado en el yacimiento.

La proyección anual de CNOOC de 54 millones de kilovatios-hora ofrece a los observadores un punto de referencia. La producción mensual variará, por lo que un intervalo breve no puede confirmar el objetivo anual.

Los registros de disponibilidad y mantenimiento serán más reveladores que un único récord de generación. Una gran turbina solo crea valor cuando el sistema marino completo la mantiene accesible y en funcionamiento.

Los datos sobre desplazamiento de combustible también pondrán a prueba la estrategia de microrred. Es posible que los generadores convencionales del yacimiento deban seguir disponibles incluso cuando la producción eólica sea alta.

Si esos generadores pueden reducir el consumo de combustible sin comprometer la estabilidad de la red, el consumo directo marino ganará credibilidad. Si la integración requiere un fuerte recorte, la ventaja comercial se debilitará.

La replicación a más largo plazo ofrecerá otro veredicto. CNOOC tiene experiencia al pasar del diseño semisumergible de 7,25 MW de Haiyou Guanlan a este sistema más grande de patas tensadas.

Un pedido posterior sugeriría que los participantes del proyecto ven un camino más allá de una sola demostración. La repetición de cimentaciones, anclajes y procedimientos de instalación puede favorecer el aprendizaje y reducir costes.

La ausencia de un proyecto posterior no demostraría automáticamente un fracaso. Los desarrolladores podrían esperar datos operativos, aprobaciones regulatorias o una mayor capacidad de la cadena de suministro.

Aun así, la eólica flotante necesita más producción en serie que otro récord. La diversidad de prototipos genera conocimiento de ingeniería, pero la estandarización genera proyectos financiables.

Para los compradores y los ingenieros tecnológicos, la lección va más allá de la energía eólica. Los grandes anuncios de infraestructura suelen describir la capacidad de diseño como si fuera rendimiento entregado.

Los equipos que evalúan tales afirmaciones deberían separar el hito mencionado de los resultados proyectados. Una base de conocimiento de ingeniería consultable puede preservar especificaciones, anuncios fechados y pruebas operativas posteriores.

Ese hábito importa cuando varios proyectos reclaman récords que se solapan. OceanX lidera en capacidad combinada de plataforma, mientras que Three Gorges Pilot afirma contar con la mayor instalación de una turbina flotante individual.

Haiyou Anlan introduce la configuración de patas tensadas de 16 MW. Su verdadera contribución dependerá de cómo se comporte esa configuración tras el anclaje, la conexión del cable y la operación sostenida.

El proyecto merece atención estrecha sin una certeza inflada. Combina una turbina muy grande, una cimentación flotante menos común, un cable submarino dinámico y una red industrial aislada.

El próximo titular creíble debería incluir una fecha y un hito operativo. Debería indicar si la plataforma alcanzó la primera generación de energía, completó la operación de prueba o entró en servicio comercial.

Hasta entonces, el logro verificado de CNOOC es considerable, pero incompleto. Haiyou Anlan ha salido de puerto como la primera plataforma eólica flotante de patas tensoras de 16 MW.

El recorrido más importante comienza en su emplazamiento marino. Los lectores que sigan las noticias tecnológicas de CNOOC deberían estar atentos a los registros de puesta en marcha, los datos sobre tifones y los ahorros de combustible medidos antes de aceptar la afirmación más amplia sobre su operación.

 
 

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