Seminario Energías Renovables - CARI Buenos Aires - Julio de 2008
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- Miguel Ángel Alcaraz Rojas
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1 Seminario Energías Renovables - CARI Buenos Aires - Julio de 2008
2 ACTIVIDADES EN ENERGÍA EÓLICA Evaluación del recurso: Campañas de medición, procesamiento de datos, mapeo eólico, estudios de factibilidad. Líneas de Productos: 1- Baja Potencia 2- Media Potencia 3- Alta potencia
3 1. Baja Potencia, IVS-4500
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5 Equipo IVS Antártida Argentina - Base Esperanza
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8 Ficha Técnica Características del Equipo Potencia nominal Velocidad de viento nominal Tensión Tipo de hélice 4.5 KW 12,5 m/s (45 km/h) 12, 24, 48, 380V bipala Perfil alar de la hélice FX Diámetro de la hélice Control de velocidad 4,50 m inclinación hélice
9 Principales Usos Protección catódica anticorrosiva: para equipos petroleros instalados en sitios aislados. Suministro Eléctrico: puestos de estancia, escuelas y destacamentos aislados, sistemas de telefonía en lugares apartados de las redes de distribución de energía. Bombeo de agua: mediante electrobombas sumergibles, siendo apto para ubicaciones donde el pozo (lugar bajo o llano) esté alejado del óptimo lugar de viento (colina o punto con buena exposición al viento).
10 2. Sistemas Híbridos Autónomos Mediana Potencia Hasta 150 KW Para zonas aisladas y para generación distribuída
11 Aspectos Innovadores Alta modularidad en función de las necesidades de consumo y de la disponibilidad de recursos energéticos. Los inversores permiten suministrar electricidad a 220/380 V 50 Hz en Corriente Alterna trifásica. Nuevos desarrollos de Aerogeneradores de 25/30 KW y 100 KW, aptos tanto para uso en Sistemas Híbridos aislados como para generación distribuída en redes, así como bombeo directo de agua en volúmenes importantes.
12 Esquema (p/ potencia hasta 15/20 KW) Aerogenerador Consumo Trifásico G Consumo Fase 1 Consumo Fase 2 Grupo Electrógeno Regulador rectificador Banco de Baterías Inversor Consumo Fase 3 G Consumos en Corriente Continua On/Off Regulador rectificador
13 Esquema (p/ potencia superior a 25 KW)
14 3. Eólica de Alta Potencia Aerogenerador 1.5 MW
15 Aerogenerador DESCRIPCION GENERAL ( IEC ) ROTOR
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18 FASE I (A valores de 2007) Monto: 15 MUSD Plazo: 3 años Potencia Instalada: 4,5 MW Modelo de Desarrollo: Primer Prototipo + 3 Unidades, con certificación de diseño y homologación internacional Financiación: Estados Provinciales Estado Nacional MINCYT Inversión Privada
19 FASE I: Incubación de División Productos ( ) El principal objetivo de esta Fase es el desarrollo, fabricación, pruebas y certificación del aerogenerador de 1.5 MW. Para ello se planea una serie de 3 o 4 molinos de creciente integración nacional, apuntando a una máquina de alta eficiencia y costo muy competitivo, adaptada a los fuertes vientos patagónicos. En este camino, se establecerá la empresa en la Patagonia, comenzará en Bariloche la fabricación del primer prototipo, se pondrán a punto los procesos internos y se iniciará la cadena regional de proveedores. Paralelamente se trabaja en la producción y ventas de aerogeneradores de 4.5 KW para asentamientos aislados, apuntando a una importante colocación en casas, puestos aislados y estancias, para suministro de energía, bombeo y otros usos. Además se desarrollarán sistemas eólicos de media potencia, de 25 KW a 150 KW.
20 GENERACIÓN EÓLICA EN EL MUNDO
21 Fuente: World Wind Energy Association (WWEA)
22 Fuente: World Wind Energy Association (WWEA)
23 Fuente: World Wind Energy Association (WWEA)
24 Repowering Windpark Simonsberg Repowering Before After Factor Nunber of Turbines ,27 Rated Power 500 kw 5,000 kw 10 Hub Hight 42 m 120 m 2,86 Comissioned Power 5.5 Megawatt 15 Megawatt 2,7 Fully loaded hours 2,545 h/a 3,200 h/a 1,26 Yearly production Mio.kWh Mio.kWh 3,43 Fuente: Bundesverband WindEnergie e.v Fuente: German Wind Energy Association (BWE)
25 Fuente: German Wind Energy Association (BWE)
26 Fuente: REE Red Eléctrica de España Boletín Mar-08 El Sistema Eléctrico Español
27 Costos Internacionales de Generación Energía Eléctrica a (Diciembre de 2007) Energía en el Mundo, la era de la escasez Marcelo Martinez Mosquera
28 Emisión de CO2
29 Panorama Energético Argentino Petróleo La caída en la producción comienza en 1998 y continúa, aun con los elevados precios del petróleo. Gas La producción de gas creció de modo permanente durante 15 años, sin embargo en el 2.005, se revirtió la tendencia. Electricidad En el sector eléctrico la demanda de potencia sigue creciendo: alcanzó los MW en el pico. Sigue creciendo el consumo de combustibles líquidos.
30 Petróleo en Argentina Gas en Argentina
31 Generación Eléctrica Situación Actual en Argentina
32 Matriz de Generación de Electricidad
33 Potencia Eléctrica Instalada en Argentina Alta indisponibilidad del parque térmico (que abastece el 60% de la energía) MW Térmica Hidráulica Nuclear Total
34 Precios Promedio Energía Eléctrica Argentina USD/MWh Precio Internacional del Petróleo >> 120 U$D/barril Monómico Eólico Propuesto Eólico Ley
35 Costos de Generación de Energía Eléctrica (Estimaciones c/inversiòn y costo combustible realista ) Carbón Gas Natural Nuclear Eolica 3 Inversión 10 u$s/mw (Europa 15%) Inversión u$s/mwh (Fc=0,40) Combustible u$s/mwh O&M u$s/mwh Fc=0,40 Costo Total u$s/mwh Carbón con Tpte: 2.6 USD/MMBtu -Gas con Tpte: 6.0 USD/MMBtu.
36 Parques Eólicos en Funcionamiento (2007) Ciudad Provincia Puesta en Marcha Cantidad de Turbinas Potencia Nominal kw Potencia Total kw Potencia Acumulada Cutral-Co Neuquen Oct Comodoro Rivadavia Chubut Ene Tandil Buenos Aires May Punta Alta Buenos Aires Feb Rada Tilli Chubut Mar Comodoro Rivadavia Chubut Sep Mayor Buratovich Buenos Aires Oct Darregueira Buenos Aires Oct Punta Alta Buenos Aires Dic Claromeco Buenos Aires Ene Pico Truncado Santa Cruz Feb Comodoro Rivadavia Chubut Oct/Dic General Acha La Pampa Dic General Acha La Pampa Feb Pico Truncado Santa Cruz May
37 Qué hacer en la Argentina Opciones varias complementando las nuevas inversiones en generación eléctrica previstas (las dos nuevas centrales de ciclo combinado, el aumento de cota de Yacyretá, y la terminación de Atucha II): Instalar equipos operados con Gas Oil de mediana potencia (50 MW), en ET (+ de 200 US$/MWh). Mejorar la disponibilidad de antiguos equipos de generación. Repotenciar centrales eléctricas existentes. Administración de la demanda por parte de las Distribuidoras eléctricas, y generación distribuída. Incentivar la instalación de pequeños y medianos parques eólicos, centrales mini hidroeléctricas y sistemas híbridos interconectados. Estimular a los autogeneradores a que pongan sus equipos en condiciones y ofrezcan su energía al mercado. Potenciar centrales hidroeléctricas como El Chocón, instalando en su cercanía grandes parques eólicos.
38 Otros proyectos de inversión Carbón: Central Termoeléctrica a instalar en Río Turbio de 250 MW. Sería necesario duplicar la capacidad de producción del yacimiento pasando de 300 mil t/año a 600 mil t/año. 500 M US$. Eólicos: Plan Vientos de la Patagonia I (Chubut) y Patagonia II (Santa Cruz). Posibles 300 MW. 480 M US$. Central térmica de ciclo combinado 400 MW y parque eólico de 100 MW en Dolavon (Chubut).. Centrales Hidroeléctricas sobre el Río S. Cruz, Nqn y otros. Por la ubicación de los proyectos de Santa Cruz y Chubut, se deberán tener en cuenta importantes pérdidas de transmisión. Nuevas centrales nucleares (a mas largo plazo). Todo parece indicar que los costos de la energía continuarán subiendo.
39 Argentina: Demanda Eléctrica Total GWh/año GWh/año G Wh GWh/año MW/año instalados Escenario Base Máx Crecimiento Demanda Nota: Datos obtenidos de Prospectiva 2002 de la Secretaría de Energía, Mayo 2003.
40 Proyección de Potencia Total Instalada al 2030 Escenario de Crecimiento Inter anual : 5% Mw Totales
41 Proyección Optimista de Potencia Eólica Instalada al 2030 Hipótesis: el 25% de la potencia nueva que se instale, será Eólica Mw Eólicos Factor de penetración Eólica = 17,6% (en 2030).
42 CONCLUSIONES
43 Conclusiones Las provincias Patagónicas poseen una fortaleza única en conjunto: Disponibilidad ambiental excelente Capacidades tecnológicas competitivas a nivel mundial La continua recuperación del país necesita inversiones en generación de energía eléctrica (convencional y alternativa), y es imprescindible diversificar la matriz energética, dada su enorme dependencia actual de los combustibles fósiles, y el cercano agotamiento de las reservas Debido a la falta de precio rentable en el negocio existe una ventana de unos 3 años para que el país desarrolle tecnología propia para generación eólica de potencia, la que permitirá ir incorporando una componente eólica cada vez mayor al parque generador, a costos y beneficios imposibles de obtener con aerogeneradores importados
44 INVAP cuenta con experiencia en desarrollos tecnológicos complejos y se encuentra en condiciones de comenzar la FASE I en el año 2008, para realizar el armado del primer prototipo en el segundo semestre de Primer Prototipo: puesta en marcha a fines 2009 Homologación 4ta Unidad: principios 2011 Fabricación/comercialización nacional/exportación >150MW/año desde 2011 Con un precio base inicial (monómico MEM) de unos 65 U$D/MWh, que podría alcanzarse en 2010, es factible iniciar una industria rentable desde la Patagonia, generando puestos de trabajo y recursos para las provincias, con importante crecimiento a mediano y largo plazo. Esta industria de base tecnológica podrá ir sustituyendo progresivamente la actividad que genera la explotación del petróleo y el gas, a medida que ésta decaiga por agotamiento de reservas.
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