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Lo que no se mide no existe
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Velocidad · Recurso eólico

Medición del recurso eólico con torre anemométrica y con perfilador LiDAR o SODAR

Es lo que decide si un parque eólico se financia: un error del 5 % en la velocidad media del viento es un error del 15 % en la energía, y de ahí en los ingresos de veinte años. Los bancos y los inversores exigen al menos un año de medición en el sitio con equipos calibrados y con un protocolo auditable, y el mismo tipo de medición se usa para verificar la curva de potencia de un aerogenerador instalado y para reclamar al fabricante.

Energía y biogásMetrología y calibraciónAmbientalSitios de parques eólicos en evaluación; parques en operación; sitios de aerogeneradores de baja potencia
Ficha en borrador. El contenido técnico está escrito pero las normas y los datos todavía no fueron verificados uno por uno.
Fundamento
Se instala en el sitio una torre reticulada o tubular de 80 a 120 metros, cercana a la altura del buje de los aerogeneradores previstos, con anemómetros de cazoletas calibrados individualmente en túnel de viento a varios niveles, veletas, sensores de temperatura, presión y humedad, y un registrador que promedia cada 10 minutos la velocidad, la dirección, la desviación estándar (turbulencia) y los máximos. Los anemómetros van montados en brazos orientados según la dirección dominante para que la torre no los perturbe, y en cada nivel hay dos para detectar fallas. Con los datos de un año o más se calculan la velocidad media a cada altura, la cizalladura (cómo crece el viento con la altura), la distribución de frecuencias de velocidad (que se ajusta a una distribución de Weibull), la rosa de vientos, la intensidad de turbulencia y la densidad del aire, y se extrapola a la altura del buje. Como un año puede ser ventoso o calmo, la serie se correlaciona con una estación de referencia de largo plazo cercana para estimar el viento medio de veinte años. Los perfiladores LiDAR y SODAR miden el viento desde el suelo a decenas de alturas, por efecto Doppler sobre aerosoles o sobre el sonido, y complementan o reemplazan a la torre cuando están validados contra una torre en el mismo sitio. El mismo montaje, con la torre a dos a cuatro diámetros del aerogenerador, sirve para el ensayo de curva de potencia.
Matriz (en qué muestra)
Sitios de parques eólicos en evaluación; parques en operación; sitios de aerogeneradores de baja potencia
Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
Torre anemométrica con brazos, riendas y balizamiento; anemómetros de cazoletas de clase 1 con certificados de calibración en túnel de viento acreditado; veletas; sensores de temperatura, presión y humedad; registrador de datos con transmisión remota; perfilador LiDAR o SODAR con alimentación autónoma; software de análisis del recurso.
Reactivos¿Dónde lo compro?
Ninguno.
Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
Fundaciones y anclajes de la torre; cercos; paneles solares y baterías para la alimentación; caja estanca del registrador.
Consumibles¿Dónde lo compro?
Baterías; tarjetas de memoria; comunicaciones.
Unidad
m/s · m/s de velocidad media a la altura del buje · parámetros de Weibull · % de intensidad de turbulencia · W/m2 de densidad de potencia · horas equivalentes anuales
Rango de referencia
Sitios de la Patagonia: velocidades medias de 8 a 11 m/s a 100 metros con turbulencia baja; sitios de la región pampeana y del noroeste: 6 a 8 m/s. Un parque necesita más de 2.500 a 3.000 horas equivalentes para ser rentable
Norma que lo exige
Los pliegos de los programas RenovAr y MATER y los requisitos de los bancos y los fondos de inversión, que exigen la evaluación del recurso con al menos doce meses de medición en el sitio con equipos calibrados; los contratos de compra de aerogeneradores, que fijan la curva de potencia garantizada y su método de verificación; la Ley 27.191 de fomento de las energías renovables; las normas de la ANAC para el balizamiento de torresnorma internacional
Norma que describe la técnica
IEC 61400-12-1 para la medición de la curva de potencia de aerogeneradores, que fija los requisitos de la instrumentación meteorológica y su calibración; IEC 61400-50-1 y 50-2 para la medición del viento con torres y con sensores remotos; MEASNET para la calibración de anemómetros y la evaluación del recurso; IEC 61400-1 para las clases de turbulencia; ISO 17713-1 para los anemómetrosnorma internacional
Edición y vigencia de la norma
IEC 61400-12-1:2022; IEC 61400-50-1:2022
Volumen de muestra
No destructivo. Al menos doce meses continuos de registro cada 10 minutos, con disponibilidad de datos mayor al 90 %
Conservación y transporte
Cada anemómetro tiene que tener certificado de calibración individual en túnel de viento acreditado, y se recalibra o se reemplaza después de la campaña para verificar que no derivó; sin eso los bancos no aceptan la medición. Los datos se controlan mes a mes: sensores congelados, torre a la sombra del viento, tramos con hielo y caídas del registrador se marcan y se excluyen con un protocolo documentado. El LiDAR necesita validación contra torre en el mismo sitio o en uno equivalente. La torre lleva balizamiento aeronáutico y su instalación la hace personal habilitado para trabajos en altura.
Límite de detección típico
0,1 m/s en anemómetros de cazoletas
Incertidumbre típica
±1 a 2 % en velocidad media anual con anemómetros calibrados; ±5 a 8 % en la energía estimada a largo plazo
Área
Energía y biogás; Metrología y calibración; Ambiental

Fecha de última actualización: 9/9/2026

¿Quién lo hace?

391 laboratorios trabajan en estas áreas.

Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.

Laboratorio de Análisis de Aceites Vegetales y Biocombustibles (UNCAUS) Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco · Público claudiady@uncaus.edu.ar+54 9 3644 308428sitio web
Laboratorio Dr. Lantos Florida (Vicente López), Buenos Aires · Privado contacto@lantos.com.ar(011) 4551-4004sitio web
IGA – Instituto del Gas Argentino (ROC 1 del ENARGAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado dir@iga.com.ar011 4636-1808sitio web
IRAM – Instituto Argentino de Normalización y Certificación (ROC 3 del ENARGAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado gasiram@iram.org.ar011 5246-1007 / 011 5246-0785sitio web
Qualicontrol S.A. (ROC 6 del ENARGAS) Lanús Oeste, Buenos Aires · Privado quasa@qualicontrolsa.com011 4225-9813sitio web
Hidrocer S.A. (ROC 5 del ENARGAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado presidencia@hidrocer.com.ar011 4382-6340 / 011 4382-6747sitio web
TÜV Rheinland Argentina S.A. (ROC 8 del ENARGAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado serviciosindustriales@ar.tuv.com011 5985-0800sitio web
PLADEMA – Laboratorio de Plasmas Densos Magnetizados (UNICEN) Tandil, Buenos Aires · Público 0249 438-5850sitio web
INTI - Sede Central (Parque Tecnológico Miguelete) San Martín, Buenos Aires · Público consultas@inti.gob.ar0800 444 4004 / +54 11 4724-6200sitio web
Centro INTI-Córdoba Córdoba · Público consultas@inti.gob.ar0800 444 4004sitio web
Centro INTI-Rafaela Rafaela, Santa Fe · Público consultas@inti.gob.ar0800 444 4004sitio web
Lenor S.R.L. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado comercial@lenorgroup.com(011) 4555-4001sitio web
INTI - Metrología Física General San Martín, Buenos Aires · Público consultas@inti.gob.ar0800 444 4004sitio web
UTN FRSN - Laboratorio de Ensayo de Materiales San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires · Público labmec@frsn.utn.edu.ar54-03461-425266 int. 123sitio web
Weisz Instrumentos S.A. - Laboratorio de Calibraciones Lanús Oeste, Buenos Aires · Privado ventas@weisz.com+54 11 4208-1928sitio web
LMD Laboratorio - Calibración y Metrología Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado info@lmdlaboratorio.com.ar+54 11 6837 8054sitio web

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Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.

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