La energía renovable de las mareas avanza en Indonesia con un proyecto de 10 MW de HydroWing en Nusa Tenggara Oriental, usando turbinas bidireccionales instaladas en el fondo del mar para aprovechar corrientes entre los océanos Pacífico e Índico, mientras PLN conduce estudios y licenciamiento socioambiental para planta de mareas en escala piloto.
La energía renovable de las mareas ha dado un nuevo paso en Indonesia con HydroWing, división del Inyanga Marine Energy Group, preparando un proyecto de 10 MW en Nusa Tenggara Oriental. La iniciativa involucra una subsidiaria de PLN, estatal responsable de la red eléctrica nacional indonesia, y busca transformar corrientes marítimas en electricidad previsible.
De acuerdo con el Enlit World, el proyecto fue anunciado en 2024, después de un proceso iniciado con un memorando de entendimiento firmado en 2022. La propuesta apunta a una región del archipiélago donde el movimiento de las aguas entre el Océano Pacífico y el Océano Índico crea condiciones favorables para generación por mareas, especialmente en pasajes estrechos entre islas.
Energía de las mareas entra en el radar de Indonesia

Indonesia está formada por miles de islas, lo que hace que la distribución de electricidad sea un desafío técnico y logístico. En varias regiones, la generación necesita considerar distancia, relieve, acceso marítimo y estabilidad de la oferta. En este escenario, la energía renovable de las mareas aparece como una alternativa diferente de las fuentes más conocidas, como solar y eólica.
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La apuesta de HydroWing llama la atención porque no depende de la radiación solar del día ni de la variación de los vientos. La lógica está en el movimiento previsible de las mareas, que sube y baja en ciclos conocidos y puede ser calculado con anticipación. Para comunidades costeras e islas alejadas, esta previsibilidad puede ser un diferencial importante.
HydroWing prepara proyecto de 10 MW en Nusa Tenggara Oriental
El plan prevé la instalación de un proyecto de 10 MW en Nusa Tenggara Oriental, una provincia ubicada en el archipiélago indonesio. El área fue elegida después de la evaluación de diferentes lugares con potencial para energía de las mareas en el país, considerando recursos naturales, condiciones marítimas y viabilidad técnica.
HydroWing será responsable de estudios de viabilidad, análisis tecnológicos, cronogramas de implementación y planes de operación y mantenimiento. La subsidiaria de PLN debe llevar a cabo levantamientos de campo, como batimetría, topografía, mediciones con ADCP, recolección de sedimentos y estudios de interconexión. Antes de cualquier implementación definitiva, el proyecto depende de una secuencia de verificaciones técnicas, ambientales y regulatorias.
Cómo funcionan las turbinas en el fondo del mar
La tecnología de HydroWing utiliza una estructura apoyada en el fondo del mar por su propio peso. Sobre esta base, se posicionan “alas” que sostienen turbinas capaces de operar con el flujo del agua. El sistema fue diseñado para trabajar en corrientes marítimas y transformar el movimiento de la marea en electricidad.
Las turbinas son bidireccionales, es decir, pueden generar energía tanto en la subida como en la bajada de la marea. Esto aumenta el aprovechamiento del recurso natural, porque la generación no depende de solo una dirección del flujo. El concepto también utiliza un dispositivo multirrotor, diseñado para ampliar la disponibilidad de energía y traer redundancia al sistema.
Efecto de embudo entre islas aumenta el potencial

Uno de los puntos centrales de la elección de Indonesia está en el llamado efecto de embudo entre islas. En algunos pasos estrechos, el agua que se desplaza entre masas oceánicas es comprimida por el relieve del archipiélago, lo que puede intensificar la velocidad de las corrientes. Este comportamiento fortalece el potencial de la energía renovable de las mareas.
En el caso indonesio, el flujo entre el Océano Pacífico y el Océano Índico se ve como un factor estratégico. Cuando la geografía acelera el agua naturalmente, la instalación de turbinas en puntos bien seleccionados puede transformar una característica del territorio en generación eléctrica. Aun así, cada lugar necesita ser medido con precisión antes de recibir equipos.
Estudios técnicos definirán los próximos pasos
La fase actual no se resume a la elección del lugar. Para que la planta de mareas avance, serán necesarios levantamientos del fondo del mar, análisis de sedimentos, mediciones de corriente, estudios de impacto de conexión a la red y evaluación socioambiental. Estos datos ayudan a entender si la estructura puede operar con seguridad y eficiencia.
La batimetría revela la forma del lecho marino, mientras que el levantamiento topográfico ayuda a mapear las condiciones del área de apoyo. Las mediciones con ADCP indican velocidad y comportamiento de las corrientes a diferentes profundidades. Sin estos datos, la energía renovable de las mareas corre el riesgo de salir del papel sin conocer el ambiente que pretende usar.
Proyecto puede abrir camino para escala comercial
El proyecto de 10 MW en Indonesia tiene un papel de piloto, pero la ambición declarada es avanzar hacia emprendimientos comerciales mayores. HydroWing y sus socios locales pretenden usar esta etapa para probar tecnología, licenciamiento, logística, instalación offshore, operación y mantenimiento en una región con fuerte potencial marítimo.
El Inyanga Marine Energy Group también actúa en proyectos en el Reino Unido, incluyendo iniciativas en Morlais, en Gales. Esta experiencia ayuda a la empresa a llevar la tecnología a otros mercados, pero Indonesia presenta características propias. El desafío no es solo instalar turbinas, sino adaptar la solución a un archipiélago extenso, con comunidades dispersas y ambientes marítimos variados.
Energía previsible puede ser ventaja para islas
A diferencia de fuentes intermitentes más dependientes del clima, la energía de las mareas tiene una característica importante: sus ciclos pueden ser previstos con alto grado de anticipación. Esto no elimina desafíos de ingeniería, pero ayuda en la planificación de la generación, especialmente cuando el objetivo es atender regiones que necesitan suministro confiable.
Para áreas insulares, esta previsibilidad puede reducir la dependencia de soluciones más caras o vulnerables a la logística de combustible. La energía renovable generada por corrientes marítimas no sustituye automáticamente a otras fuentes, pero puede formar parte de una matriz más diversificada y menos expuesta a oscilaciones.
La tecnología aún necesita probar costo, durabilidad y operación
A pesar del potencial, los proyectos de energía de las mareas enfrentan obstáculos relevantes. Instalar equipos en el fondo del mar requiere ingeniería robusta, mantenimiento especializado y resistencia a la corrosión, a la fuerza de las corrientes y a la operación continua en un ambiente salino. Estos factores influyen en el costo y en el plazo de implementación.
También será necesario evaluar cómo la infraestructura se conecta a la red y qué impactos ambientales necesitan ser mitigados. La promesa de electricidad previsible solo se confirma cuando la tecnología demuestra rendimiento real, operación estable y costo compatible con la necesidad local. Por eso, la etapa de estudios es decisiva.
Aún hay licencias, estudios técnicos y etapas de viabilidad antes de cualquier consolidación comercial. Aun así, el caso muestra cómo la energía de las mareas puede ganar espacio en regiones donde la geografía favorece el movimiento de las aguas. ¿Crees que las turbinas submarinas pueden convertirse en una alternativa real para islas y comunidades costeras, o el costo seguirá siendo un obstáculo demasiado grande? Comenta tu opinión.


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