Instituto de Investigación Tecnológica (IIT), pertenceciente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Instituto de Investigación Tecnológica (IIT), pertenceciente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas."

Transcripción

1

2 Guías técnicas de energía y medio ambiente 22. Las redes eléctricas inteligentes. Autores nstituto de nvestigación Tecnológica (T), pertenceciente a la Escuela Técnica Superior de ngeniería (CA) de la Universidad Pontificia Comillas. Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente, por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, eletroóptico, por fotocopia o por cualquier otro, sin la autorización por escrito de la Fundación Gas Natural Fenosa. Edita Fundación Gas Natural Fenosa Plaça del Gas, Sabadell (Barcelona) Teléfono: Fax: ª edición, 2011 SBN: mpreso en España

3 Índice prólogo de Pedro-A. Fábregas El sistema eléctrico español y sus limitaciones El ciclo de la electricidad Capa física y gestión técnica del sistema eléctrico Gestión económica del sistema eléctrico Entorno regulatorio Breve descripción de las actividades del negocio eléctrico La generación de energía eléctrica La demanda de energía eléctrica La red de transporte de energía eléctrica y su operación Las redes de distribución de energía eléctrica Las limitaciones del sistema y las razones del cambio: por qué redes inteligentes? Referencias Las redes inteligentes Conceptos y definiciones Factores del cambio Tecnologías y componentes Agentes involucrados Beneficios esperados Necesidades de regulación Referencias Enlaces de interés La generación distribuida y la gestión activa de la demanda en las redes inteligentes La generación distribuida Motivos de la aparición de generación distribuida

4 Tecnologías de generación distribuida La generación distribuida en España mpacto de la generación distribuida sobre la red de distribución El papel de la generación distribuida en las redes de distribución inteligentes La participación activa de la demanda Elementos necesarios para la participación activa de la demanda Beneficios de la gestión de la demanda Barreras al desarrollo de la gestión de la demanda La gestión de la demanda en España La gestión activa de la demanda y las redes inteligentes Referencias La electrificación del transporte y su impacto en las redes Los coches eléctricos Prospectiva mpacto en las redes Carga de las baterías y modos de control Agentes involucrados Fases de integración del vehículo eléctrico y modelos de negocio Referencias La operación del sistema y la integración de las renovables Hacia un modelo energético más sostenible mpacto de generación eléctrica con fuentes reno vables Hacia una operación más flexible con redes inteligentes Nuevos equipos para las redes inteligentes Nuevos requisitos técnicos Herramientas de predicción Visibilidad y capacidad de control Flexibilidad en la operación Referencias

5 6. Las redes de distribución inteligentes y la calidad del servicio Arquitectura de las redes de distribución La operación de las redes de distribución La calidad del servicio y su medición Las redes de distribución inteligentes Nuevos agentes, arquitecturas y elementos de red Operación de las redes de distribución inteligentes La calidad del servicio y las redes de distribución inteligentes Referencias Aspectos económicos y regulatorios mplicaciones económicas de las redes inteligentes Estudios de costes y beneficios Aspectos regulatorios Regulación de los distribuidores Regulación del acceso y conexión de los generadores distribuidos Regulación de la conexión y gestión de carga de los vehículos eléctricos mplantación progresiva de los medidores inteligentes Promoción de la respuesta de la demanda a señales de precio Regulación para la integración de renovables en la operación del sistema Estándares y normativas para comunicaciones e integración de arquitecturas Referencias El camino hacia las redes inteligentes Pasos hacia la implantación de las redes inteligentes La necesidad de proyectos de demostración a gran escala Proyectos de demostración en marcha Experiencias en EE.UU Experiencias en Europa Experiencias en España Referencias Glosario

6

7 Prólogo Cuando la electricidad empezó a aparecer en las ciudades, a finales del siglo xix, su producción se realizaba con pequeñas centrales, aún denominadas fábricas, donde se producía la electricidad para un barrio o una fábrica individual, a partir de carbón o de motores de gas. Con el tiempo, el aumento de requerimientos y el avance de la tecnología permitieron resolver primero el problema del transporte de la energía, es decir, conseguir transportar la electricidad a larga distancia sin unas pérdidas muy relevantes, con líneas de hasta voltios en la década de 1910, y posteriormente iniciar el desarrollo de centrales hidráulicas que con la visión de aquellos momentos permitían una capacidad de producción prácticamente ilimitada, a un coste reducido, acercando la energía desde las montañas a las ciudades, aprovechando las grandes economías de escala que se conseguían por la magnitud de las instalaciones. Con el tiempo los saltos de agua alcanzaron sus límites y las grandes necesidades de energía eléctrica que se fueron generando se fueron cubriendo con centrales térmicas: convencionales o nucleares, y más modernamente con centrales de ciclo combinado. En cualquier caso grandes instalaciones donde se conseguía optimizar la inversión, el coste del combustible, o los gastos de operación y mantenimiento, tanto por las sinergias conseguidas con grandes instalaciones, y la facilidad de su ubicación, como por las mejoras tecnológicas en los sistemas de transporte. Las redes de distribución acercaban la electricidad al cliente que tenía a su disposición permanentemente la posibilidad de consumir energía de acuerdo con sus necesidades o requerimientos. Pero este modelo estable durante bastantes años, ha ido evolucionando primero con la aparición de la cogeneración, es decir, la generación de electricidad y calor por el cliente final o cerca del cliente final de una forma distribuida. Posteriormente con la aparición y la difusión de energías renovables del tipo de la eólica o la solar, que generan electricidad sobre el territorio en muchos casos alejadas del consumidor final, y a la vez con funcionamiento intermitente por su propia configuración. 7

8 En definitiva, han empezado a aparecer puntos de generación distribuida que no es que tan solo reduzcan la demanda a la red, sino que deben ser administrados desde la red, y además, puntos en la red que puede ser que demanden o aporten energía ciertamente de forma intermitente, en un vector energético, la electricidad, que es muy difícil de almacenar, pero que necesita un equilibrio instantáneo y permanente de oferta y demanda, sobre un sistema de una dimensión tal que configura una de las máquinas de mayor dimensión jamás construidas. Por otra parte, la progresiva tendencia a la introducción del vehículo eléctrico abre un nuevo horizonte de complejidad al sistema, puesto que en el momento que exista gran cantidad de vehículos eléctricos, si todos ellos deciden conectarse simultáneamente a la red buscando la recarga de sus baterías, pueden producir un grave problema difícil de administrar. Sin embargo, si se consigue una recarga programada puede ser un interesante elemento de compensar puntas y valles en la curva de demanda. Y si adicionalmente, el sistema pudiese decidir en qué momento se realiza la carga de las baterías, y además, también puede decidir y es factible tecnológicamente, aprovechar puntualmente la energía acumulada en las baterías, evidentemente la flexibilidad del sistema puede aumentar de forma claramente interesante. La complejidad del sistema evidentemente también aumenta si pensamos en transferir el modelo de cliente de las telecomunicaciones al cliente de electricidad, es decir, que cada cliente pueda decidir si produce o consume energía, o si limita su consumo en según qué momentos en función de estímulos regulatorios o de tarifa, o los aparatos domésticos como lavadoras, frigoríficos, calefacciones o vehículos eléctricos, progresivamente inteligentes puedan adaptarse ellos solos a la optimización económica del uso de la electricidad. Por tanto, debe avanzarse en la concepción y diseño de una evolución del sistema eléctrico que permita administrar una generación descentralizada, con aportaciones de demanda u oferta al sistema desde el consumidor final, mejorando a la vez la curva de carga diaria y estacional del sistema, mejorando la eficiencia energética global y, por ende, el impacto en el medio ambiente, y a la vez avanzando claramente en la calidad del servicio eléctrico ofrecida al consumidor final. Para todo esto han de servir las redes eléctricas inteligentes, pero cómo podemos avanzar en esta dirección? La respuesta conceptualmente es sencilla, aplicando en profundidad y de 8

9 forma masiva, elementos de la tecnología de la información y las comunicaciones, las conocidas como TC s, a las redes eléctricas, existentes y nuevas. Sin embargo, no es tan sencillo; hacen falta avances en ámbitos estrictamente tecnológicos, pero también en los contextos regulatorios, definiendo cómo deben relacionarse todos los agentes del sistema y, evidentemente, deben resolverse las problemáticas necesarias desde la perspectiva económica o financiera, cómo subvenir a las importantes inversiones necesarias, con qué equilibrios y con qué reparto de riesgos. Y como último, pero no menos importante, debe verse cómo se consigue involucrar al ciudadano en este nuevo horizonte de calidad y posibilidades de nuevos servicios y dinámicas. Para el futuro quedan, supuestos ya resueltos todos los elementos enunciados, la configuración de las ciudades inteligentes que deberían aprovecharse de muchas de las creaciones desarrolladas para las redes inteligentes en un próximo futuro. En un sector energético en transición los elementos enunciados son de gran importancia, son los caminos del futuro, pero no debe olvidarse que en estos momentos (2010) España, dispone de 105 GW de potencia instalada, mientras la demanda anual de energía es de GWh, es decir, tiene una utilización media anual del 30%, y en hora punta la demanda asciende a 44 GWh con una utilización del 42%. En definitiva, tiene un exceso de potencia instalada y por otra parte en los últimos años ha generado un déficit de tarifa que supera los millones de euros. Por tanto, debe arbitrarse una dinámica equilibrada que permita integrar las nuevas posibilidades tecnológicas de gestión eficaz de elementos descentralizados con funcionamientos bidireccionales, pero atendiendo a los costes y a la utilización de las instalaciones para que el nuevo proceso de deseconomías de escala económicas no alteren los equilibrios necesarios de futuro. Para el desarrollo de este trabajo hemos tenido la suerte de disponer de reconocidos expertos en la materia del nstituto de nvestigación Tecnológica de la Escuela Técnica Superior de ngeniería (CA) de la Universidad Pontificia Comillas, como son Tomás Gómez San Román, Pablo Frías Marín y Rafael Cossent Arín. Realmente ha sido un placer trabajar con ellos, tanto por sus evidentes conocimientos científicos como por sus indudables calidades humanas, consiguiendo un resultado de un gran nivel, y una evolución del trabajo de investigación claramente armónico con los programas establecidos. 9

10 Esperamos que la publicación de este libro estimule el conocimiento y la observación de qué son y qué pueden aportar las redes eléctricas inteligentes a los requerimientos de futuro del mundo en los inicios del siglo XX, permitiendo avanzar en el nivel de desarrollo y competitividad en un contexto cada vez más global. Pedro-A. Fábregas Director General Fundación Gas Natural Fenosa 10

11 1 El sistema eléctrico español y sus limitaciones «n stores and business places throughout the lower quarter of the city there was a strange glow last night. The dim flicker of gas, often subdued and debilitated by grim and uncleanly globes, was supplanted by a steady glare, bright and mellow, which illuminated interiors and shone through windows fixed and unwavering», New York Herald, 5 de septiembre de 1882 La energía eléctrica forma parte básica de la actividad humana, desde sus albores a finales del siglo xix. La gestión técnica y económica de la energía eléctrica requiere un sistema muy complejo, dado que la energía eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades, por lo que tiene que existir un balance instantáneo entre generación y demanda de electricidad El ciclo de la electricidad La electricidad que llega a los enchufes de nuestras casas y que nos permite encender las luces o el aire acondicionado es el resultado final de uno de los sistemas complejos más grandes diseñado por el hombre. El camino de la electricidad comienza en las centrales de generación, donde se convierten las energías primarias, que pueden ser puramente renovables o basadas en combustibles fósiles o nuclear, en electricidad (Figura 1.1). La mayoría de las fuentes de energía primaria fósiles necesitan ser transportadas desde su lugar de extracción hasta las centrales de transformación en energía eléctrica, mientras que las fuentes puramente renovables suelen ser típicamente recursos directos, como el sol o el viento. Una vez ge- 11

12 Energías primarias Energías intermedias Electricidad Solar Eólica Transporte materias primeras Parque solar Transporte de energías intermedias Distribución de electricidad Uso Consumo final Calor Hidráulica Agua Parque eólico Central hidroeléctrica Electricidad Residencial Frío Biomasa Biomasa Central biomasa Servicios Luz Uranio Uranio Combustibles Central nuclear ndustria Servicio Petróleo Petróleo Agua caliente Gas natural Carbón Gas natural licuado Carbón Central de ciclo combinado de gas natural Plantas de gasificación GNL Central térmica/fuel Renovables Solar Eólica Hidráulica Biomasa Agotables Uranio Petróleo Gas natural Carbón Transporte de personas y mercancías Movimiento de objetos Figura 1.1. El sistema eléctrico. Fuente: elaboración propia y Ruiz, V nerada la energía eléctrica, ésta es transportada a los grandes centros de consumo, que suelen estar a cientos de kilómetros de las centrales de generación, a través de autopistas eléctricas, las cuales configuran la denominada red de transporte de energía eléctrica. El uso final de la electricidad tiene lugar a nivel doméstico, en los comercios, en la industria y, en un futuro también, en el transporte con vehículos eléctricos. Para poder llegar a estos millones de consumidores finales de electricidad, que están repartidos por toda la geografía de un país, se usan redes muy ramificadas denominadas redes de distribución eléctrica. Estas redes son de menor capacidad, y se conectan a la red de transporte mediante estaciones de conversión eléctrica intermedias, denominadas subestaciones y centros de transformación. El funcionamiento del sistema eléctrico tiene una mayor complejidad que el mero funcionamiento físico, que dividiremos en cuatro niveles: nivel físico, gestión técnica, gestión económica y marco regulatorio (Figura 1.2). 12

13 1. El sistema eléctrico español y sus limitaciones MTyC CNE Centro de control Transportista Distribuidor Generación Red de transporte Red de distribución Consumo OME Comercializador Figura 1.2. Organización esquemática del sistema eléctrico español: regulación, gestión técnica i gestión económica. Fuente: elaboración propia. Nivel físico, por el cual la energía primaria se convierte en electricidad y llega a los consumidores a través de las redes eléctricas, tal como se ha presentado en la figura 1.1. Gestión técnica, encargada de garantizar el correcto funcionamiento del nivel físico, que permite ajustar en tiempo real el balance entre generación y demanda eléctricas. Esta gestión la realizan los operadores de las redes eléctricas; en España es REE el gestor de la red de transporte y las distintas empresas de distribución eléctrica. La gestión económica aborda la compra-venta de energía eléctrica, que incluye los mercados mayorista y minorista de electricidad, las liquidaciones y las tarifas. Marco regulatorio en el que se definen las reglas por las que se rigen tanto la gestión técnica como económica del sistema eléctrico. La regulación en España la realiza el Ministerio de ndustria, Turismo y Comercio (MTyC), mientras que la Comisión Nacional de Energía (CNE) supervisa el funcionamiento del sector. Para poder entender cómo los cuatro niveles anteriores se integran dentro del entorno español (Figura 1.2) es necesario remontarnos a Ese año fue promulgada la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico (LOSEN) que pretendía introducir competencia en la generación eléctrica. Con esta acción, promovida también desde la Unión Europea, se pretendía una gestión más 13

14 eficiente de las empresas del sector y que los precios de la electricidad reflejasen de forma más adecuada los costes de suministro. Es a partir de 1998, con la entrada en vigor de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, cuando se produce la denominada liberalización del sector eléctrico y la separación de las actividades dentro del negocio eléctrico en aquellas que se pueden realizar en competencia y actividades reguladas. Las actividades de generación y venta al cliente final (comercialización de la energía) se pueden realizar en libre competencia. Por su parte, las redes eléctricas son un monopolio natural 1 y por tanto reguladas, e incluyen el transporte y la distribución de la electricidad y la gestión técnica del sistema eléctrico. Para que la liberalización del sector eléctrico pueda llevarse a cabo con éxito, es necesario garantizar el libre acceso a las redes eléctricas de todos sus participantes (generadores, consumidores y comercializadores). Finalmente, para evitar posibles subsidios cruzados 2 entre empresas que incluyen distintas actividades del negocio eléctrico, es obligatoria la separación jurídica, contable y funcional de las empresas eléctricas que intervengan tanto en negocios liberalizados como regulados. En los siguientes apartados se pasa a describir en detalle cada uno de estos niveles Capa física y gestión técnica del sistema eléctrico El principal reto de la gestión técnica de un sistema eléctrico es garantizar en todo momento que lo que se genera es igual a la demanda eléctrica, es decir, cuando encendemos el microondas hay una central eléctrica a cientos de kilómetros que automáticamente quema un poco más de combustible. Esta limitación surge ya que a día de hoy no se ha conseguido almacenar la energía eléctrica a gran escala, aunque sí se ha logrado en pequeñas cantidades (las tradicionales baterías o los sistemas más novedosos como las pilas de combustible y los almacenadores cinéticos). Los grandes recursos actuales de almacenamiento son las centrales hidráulicas de bombeo suben el agua de un embalse inferior a uno superior y de menor capacidad el almacenamiento térmico como sales fundidas que se utilizan en centrales solares de concentración (Ruiz, V. 2009). Para conseguir el equilibrio entre generación y demanda eléctrica, en tiempo real y de forma automática, existe un sofisticado sistema de control que a nivel nacional es responsabilidad del operador del sistema eléctrico, REE. 1. Es una situación donde una única empresa puede realizar una actividad productiva con un coste menor que si existiesen varias empresas compitiendo. 2. Situación en la que una empresa modifica sus precios para que los ingresos obtenidos en un servicio (por ejemplo generación) le permitan financiar las pérdidas que tiene en otros (por ejemplo comercialización). 14

15 1. El sistema eléctrico español y sus limitaciones Otra dificultad inherente al uso de la energía eléctrica es que ésta se distribuye por las redes eléctricas atendiendo a determinadas leyes físicas, la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. De forma simplificada, la ley de Ohm indica que la energía se mueve por las redes eléctricas que ofrecen menor resistencia a su paso, mientras que las leyes de Kirchhoff establecen que en un punto o nudo donde se conectan varias redes eléctricas (subestaciones) la energía que entra es igual a la que sale del nudo. Por tanto, en la práctica no es posible orientar los flujos de potencia por las redes eléctricas a voluntad del operador de red, lo que requiere una vigilancia permanente de las redes eléctricas para evitar sobrepasar la capacidad de las líneas. En ocasiones esto implica que, al transportar energía de una zona a otra, puede que un único tramo de la gran red eléctrica limite la energía que se puede transportar. La electricidad que llega a nuestras casas es el resultado de la interacción y movimiento de las cargas eléctricas, cuya energía se manifiesta en fenómenos térmicos y luminosos (horno o bombilla) o mecánicos (movimiento del ascensor). Ésta se caracteriza por varios parámetros fundamentales que son la frecuencia, la tensión, la intensidad, la potencia y la energía (ver definiciones en la tabla 1.1). La electricidad que fluye por los sistemas eléctricos se caracteriza porque tanto la tensión como la corriente que consumimos son alternas. Es decir, si pudiésemos observar cómo varía la tensión en tiempo real, ésta tendría un régimen periódico alterno y con forma de un seno matemático. En Europa la frecuencia de la electricidad es 50 Hz, y la tensión depende del tipo de red eléctrica, siendo para consumos domésticos de Frecuencia Hercio (Hz) El número de veces que la onda de tensión se repite en el tiempo Tensión Voltio (V) Es la fuerza necesaria para mover una carga eléctrica entre dos puntos. ntensidad Amperio (A) Es la cantidad de cargas eléctricas que circulan por un conductor en un tiempo. Potencia Vatio (W) Es la energía generada o consumida por unidad de tiempo 50 Hz en Europa y 60 Hz en Estados Unidos y Canadá 230 V a nivel doméstico, entre 10 y 132 kv en distribución eléctrica y 220 kv y 400 kv en transporte. Una bombilla de uso doméstico consume menos de 1 A, y una central nuclear genera hasta A. Una bombilla consume menos de 100 W, y una central nuclear genera hasta MW. Energía Vatio-hora (Wh) Capacidad para realizar un trabajo 260 TWh es el consumo de energía en España en 2010 Tabla 1.1. Unidades eléctricas fundamentales. Fuente: elaboración propia. 15

16 230 voltios, 10 kv 3 para una planta de generación y hasta 400 kv para el transporte de energía eléctrica. La unidad de la energía utilizada en el sector eléctrico es el vatio-hora (Wh). La energía o el trabajo en una unidad de tiempo se define como la potencia, cuya unidad es el vatio (1 MW equivale a un millón de vatios). La operación de los sistemas eléctricos requiere que los valores de frecuencia y tensión se mantengan permanentemente en valores muy próximos a sus valores de diseño, por ejemplo 230 V y 50 Hz en un hogar. En tiempo real, estos valores se ven sometidos a fluctuaciones, dado que la potencia consumida por los hogares y la industria está constantemente variando, al igual que lo hace por ejemplo la generación eólica o la solar. Además, también pueden darse fallos inesperados en centrales de generación, desconexión intempestiva de demanda o apertura de líneas eléctricas que hagan cambiar los caminos por los que se mueven los flujos de energía. Para conseguir mantener la frecuencia y las tensiones en sus valores de diseño, y así garantizar que el sistema pueda funcionar correctamente, los sistemas eléctricos disponen de dos herramientas de control fundamentales: el control frecuencia-potencia y el control de tensiones. El control frecuencia-potencia, en la actualidad, es responsabilidad del operador del sistema eléctrico, quien ajusta la frecuencia del sistema eléctrico modificando en tiempo real la potencia de determinadas unidades de generación. Cuanto más rápida sea la respuesta de las centrales, mayor será la calidad del suministro eléctrico. Este control se puede asemejar a una balanza con generación y demanda en cada uno de sus platos; el equilibrio marca la frecuencia de diseño 50 Hz, y es responsabilidad del operador del sistema el conseguir mantener este valor para cualquier descompensación (Figura 1.3). El control de las tensiones de la red eléctrica (por ejemplo dentro de un rango de ±7% a nivel doméstico) se consigue con equipos específicos distribuidos a lo largo de toda la red eléctrica. El control de tensión se podría asemejar a una cuerda de tender la ropa entre dos apoyos, que sin carga ni generación se encuentra totalmente horizontal (Figura 1.4). Aumentar el consumo eléctrico equivale a colgar una prenda, que cuanto mayor sea el consumo más va a tirar de la cuerda, y así bajar la tensión. El efecto de la generación y de otros equipos (transformadores y condensadores) es el de soportar la cuerda, como lo haría introducir un apoyo para levantar la cuerda. 3. Kilo: 1 k = 1.000; Mega: 1 M = k; Giga: 1 G = M; Tera: 1 T = G. 16

17 1. El sistema eléctrico español y sus limitaciones 51 Hz 50 Hz 49 Hz Figura 1.3. Control frecuencia-potencia. Fuente: elaboración propia Gestión económica del sistema eléctrico La factura eléctrica de un consumidor incluye el precio de la energía eléctrica, la denominada tarifa de acceso, y además un cargo asociado a la gestión del comercializador (Figura 1.5). La tarifa de acceso incluye todos los costes asociados a la actividad eléctrica (transporte, distribución, primas a la generación renovable, etc.), y está fijado por el regulador cada año. El precio de la energía considera cuánto se ha pagado por la energía a los generadores, la cual se Tensión inicial Rango admisible Consumo 10 MW Tensión en carga Generador Consumo 70 MW Figura 1.4. Control de tensiones. Fuente: elaboración propia. 17

18 Precio de la energía eléctrica Coste de la red de transporte Coste de la red de distribución Coste de la lectura y facturación Coste de diversificación y seguridad del abastecimiento Tarifa de acceso a la red Costes permanentes: Pagos a gestores del sistema eléctrico Operador de mercado Comisión Nacional de Energía Primas al Regimen Especial Energías renovables Cogeneración Cobertura de posibles desajustes de ingresos de las actividades reguladas Gestión del Comercializador Figura 1.5. Principales componentes del coste en la factura eléctrica. Fuente: elaboración propia. puede adquirir a través del mercado o a través de un comercializador, y en cualquier caso su precio es de libre negociación. Por último, hay que sufragar los costes de gestión del cliente por parte del comercializador. El mercado de electricidad en España se organiza a través de una secuencia de sesiones de mercados en los que los generadores y la demanda acuerdan las cantidades y los precios de la energía a generar-consumir para un determinado día D donde se hará entrega física de la energía. A este mercado se denomina mercado mayorista, que en orden temporal incluye los mercados a plazo (antes del día D-1), mercados diarios y mercados de operación (el día D-1) y mercados intradiarios (el mismo día D). Los mercados a plazo permiten establecer contratos entre generadores y consumidores por un período superior a un día, y se pueden cerrar desde 18

19 1. El sistema eléctrico español y sus limitaciones ntervalo de tiempo de ejecución de cada proceso Día D-1 Horizonte de tiempo que abarca la programación Día D Operador del mercado (OME) Mercado diario ntradiario 1 ntradiario 2 ntradiario 3 ntradiario 4 ntradiario 5 ntradiario 6 Figura 1.6. Secuencia de los mercados eléctricos y horizontes. Fuente: Red Eléctrica. días hasta años antes de la entrega física de la energía. Este tipo de mercados permiten tanto a generadores como a consumidores cubrir su riesgo, ya que el precio de la energía se fija con mucha antelación. El mercado diario se celebra el día anterior a la entrega física (D-1), y en él se negocia la compraventa de energía para cada una de las 24 horas del día D. Su gestión es responsabilidad del operador del mercado (OME), quien garantiza la legalidad y transparencia del mismo. Para cada hora, OME recibe las ofertas de venta de energía en cantidad MW y precio /MWh, que se ordenan de forma creciente en función del precio, dando lugar a la curva de oferta; de igual forma recibe las ofertas de compra de energía y las ordena de forma decreciente; por último, cruza ambas curvas de oferta y demanda, y el resultado es para cada hora un precio de mercado ( /MWh) y un volumen de energía (MW). Conforme al diseño del mercado, todas las unidades que hayan realizado una oferta por debajo del precio de mercado recibirán este precio y estarán obligadas a producir. Una vez se ha cerrado el mercado diario, y durante las 24 horas siguientes, existen 6 mercados intra-diarios en los que los generadores-demandas pueden cambiar sus compromisos de compra-venta de energía (Figura 1.6). Estos mercados también los gestiona OME y su funcionamiento es similar al del mercado diario. El precio del mercado diario promedio anual en España ha vriado desde 64 /MWh en 2008 hasta 37 /MWh en Además, durante el día D existen otros mercados que funcionan como herramientas para garantizar la seguridad del sistema y el equilibrio entre generación y demanda. Entre estos 19

20 mercados se encuentran la gestión de restricciones, y los mercados de reserva secundaria y terciaria y los desvios, que son gestionados por el operador del sistema (Red Eléctrica). Para el consumidor eléctrico existe otra forma de adquirir la energía que no es el mercado, y es a través de las comercializadoras. Éstas son empresas que compran la energía en el mercado diario o a plazo y la suministran a sus consumidores finales. Este mercado se realiza en competencia entre las distintas empresas comercializadoras y se denomina mercado minorista. Dentro de las comercializadoras se encuentran las denominadas «comercializadoras de último recurso» que son designadas por el Gobierno y suministran a sus clientes la tarifa de último recurso (TUR). Esta tarifa permite a los clientes de potencia contratada menor de 10 kw el suministro eléctrico a un precio regulado por el Gobierno. La TUR se calcula teniendo en cuenta el coste de comprar la energía en el mercado diario, más la tarifa de acceso correspondiente junto con un coste estimado de gestión comercial del comercializador. ndependientemente de la forma de contratación, que se realice para que la energía llegue a los consumidores finales se hace uso de la infraestructura eléctrica y de otros servicios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico. Para sufragar estos costes el consumidor tiene que pagar la «tarifa de acceso a red», que incluye las siguientes partidas (Figura 1.7): el coste de las redes de transporte y distribución, los costes de lectura y facturación de la energía, costes de diversificación y seguridad del abastecimiento (incluye la moratoria nuclear entre otros), los costes permanentes (pagos a los gestores del sistema eléctrico, el operador del mercado y la Comisión Nacional de Energía y las primas al régimen especial), y por último una partida que permite cubrir el posible desajuste de ingresos de las actividades reguladas. Las tarifas de acceso las recaudan los comercializadores y se las entregan a la CNE, quien a su vez las reparte entre todos aquellos agentes con derecho a cobrarlas. A este proceso se denomina liquidación de los ingresos. Las tarifas de acceso las calcula la CNE y aprueba el MTyC y son únicas para todo el territorio español. Existen diferentes tarifas en función de la potencia contratada, la tensión de la red eléctrica del consumidor y los períodos de consumo (punta, llano y valle). Dado que éstas están calculadas antes de conocer los costes reales, puede darse la situación en la que la recaudación de tarifas sea inferior al coste real de acceso, por lo que se producirá el denominado «déficit de tarifa». La partida de más peso en los costes de acceso (figura 1.6) es la prima al régimen especial, que son los incentivos para el fomento de la generación renovable y eficiente. El monto total de estos incentivos se distribuyeron entre la generación solar fotovoltaica (45%), la generación eólica (30%), la cogeneración (20%) y el resto de tecnologías 20

21 1. El sistema eléctrico español y sus limitaciones Costes permanentes Desajustes ingresos años anteriores Prima al régimen especial Otros costes 95 Transporte Distribución y gestión comercial Sistema de interrumpibilidad en mercado 402 Plan de ahorro 287 Figura 1.7. Escandallo de costes de acceso 2010, en millones de euros. Fuente: CNE, minihidráulica, solar térmica, biomasa y residuos (5%). Durante el año 2010 los ingresos de la tarifa de acceso ascendieron a millones de euros, mientras que los costes fueron de millones de euros, por lo que se produjo un déficit de millones de euros Entorno regulatorio Hay dos instituciones encargadas de establecer las reglas por las que se rige la gestión del sistema eléctrico en España, que son el Ministerio de ndustria, Turismo y Comercio y la Comisión Nacional de Energía (CNE). Entre otras funciones, corresponde al Ministerio de ndustria, Turismo y Comercio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de desarrollo industrial y la política energética. Ésta la lleva a cabo a través de la Secretaría de Estado de Energía. Dentro de los objetivos más importantes de la Secretaría está la planificación energética, basada en un modelo de generación y distribución de energía acorde con los principios de seguridad de suministro, eficiencia económica y sostenibilidad ambiental. Por su parte, la CNE es el organismo regulador de los sistemas energéticos en España, entre ellos el mercado eléctrico, velando por la competencia efectiva en dicho mercado y por la objetividad y transparencia de su funcionamiento, en beneficio de todos los agentes que participan y de los consumidores. La CNE tiene capacidad normativa (puede dictar circula- 21

22 res de desarrollo y ejecución de las normas contenidas en reales decretos), elabora proyectos de disposiciones generales que afectan a los mercados energéticos, como la determinación de las tarifas y la retribución de las actividades energéticas, y participa en la planificación energética. También se comporta como un órgano consultivo de la Administración General del Estado y de las diferentes Comunidades Autónomas, a la vez que participa en la resolución de conflictos entre los agentes que intervienen en el negocio energético. La CNE es la encargada de liquidar parte de los costes del sector eléctrico, de velar por la defensa de la competencia y de actuar como inspector para verificar el cumplimiento en todas las instalaciones de los requisitos exigidos por la normativa Breve descripción de las actividades del negocio eléctrico A continuación se describen sucintamente los aspectos más relevantes desde el punto de vista técnico, económico y regulatorio de las distintas actividades eléctricas: generación, demanda, transporte y distribución de energía eléctrica. Esta división coincide con las actividades de las distintas empresas que participan en el negocio eléctrico. Por ejemplo, el grupo ELECTRO podría estar formado por las distintas empresas ELECTRO Generación, ELECTRO Comercializadora y ELECTRO Distribución; por su parte, el transporte de energía en España sólo lo puede realizar la empresa REE, si bien las empresas de distribución pueden poseer redes de 220 kv cuando éstas desempeñen funciones de distribución La generación de energía eléctrica Para atender la demanda en un sistema eléctrico se requiere el uso de centrales de generación eléctrica. Existen distintas tecnologías de generación en función de los recursos energéticos disponibles, como generación hidráulica, térmica (carbón, nuclear, gas o biomasa), eólica, solar (fotovoltaica o térmica de concentración) o maremotriz. El proceso tradicional para obtener energía eléctrica de las distintas fuentes consiste en hacer girar la turbina (rueda que cuenta con varias palas) acoplada a un generador eléctrico, con la fuerza del viento, del agua, con vapor de agua a presión o gas. Por su parte, la generación solar fotovoltaica convierte la 22

23 1. El sistema eléctrico español y sus limitaciones Tecnología Costes de inversión/ generación radiación solar en energía eléctrica. Flexibilidad de operación Ecopuntos de impacto medioambiental Nuclear Alto/Bajo Muy baja 672 Hidráulica Alto/Muy bajo Muy alta 5 Carbón Medio/Medio Baja Ciclo combinado Medio/Medio Alta 267 Turbina de gas Medio/Alto Muy alta >267 Fuel Medio/Alto Baja Eólica Alto/Muy bajo Baja 65 Solar Medio/Muy bajo Baja 461 Tabla 1.2. Características de las distintas tecnologías de generación eléctrica. Fuente: elaboración propia e DAE, Cada tecnología de generación tiene unos costes de instalación de la planta y de operación de la misma, aporta una cierta flexibilidad a la operación del sistema y tiene un mayor o menor impacto ambiental, como se muestra en la tabla Una explotación óptima que considere los costes, la garantía de suministro y el impacto medioambiental da como resultado un mix tecnológico de generación equilibrado, donde cada una de las tecnologías aporta sus ventajas. Un sistema eléctrico basado únicamente en generación renovable requeriría un sistema de respaldo para los períodos donde no sopla el viento o de sequía, que típicamente es complementado con la generación con centrales de gas; por otro lado, un sistema eléctrico con generación únicamente térmica es muy dependiente de las importaciones de combustible y además es contaminante. El régimen de operación típico de las centrales eléctricas (ver Figura 1.8) es que aquellas centrales cuyos costes variables (costes de combustible, operación y mantenimiento) son bajos son las más adecuadas para funcionar el mayor número de horas al año, como por ejemplo la generación nuclear o las centrales de carbón. A esta generación base hay que añadir la generación renovable, la cual por lo general no puede regular su producción, típicamente la generación solar en horas de mayor demanda y generación eólica con una producción incluso más aleatoria. Para poder suministrar el resto de la demanda se requiere tecnologías con gran flexibilidad de operación que se puedan adaptar en tiempo real a las variaciones de la demanda, lo que se consigue con la generación 4. El impacto medioambiental se ha valorado usando «ecopuntos», que evalúa la contribución de los diversos compuestos contaminantes a un conjunto de impactos medioambientales, entre ellos el efecto invernadero o el agotamiento de los recursos energéticos (DAE, 2000) de las centrales que usan dicha tecnología. 23

24 Demanda eléctrica Demanda punta (solar/gas natural) Demanda intermedia (hidráulica/gas natural/eólica) Demanda base (nuclear/carbón) Tiempo Figura 1.8. Distribución típica de las tecnologías para cubrir la demanda en un día. Fuente: elaboración propia. hidráulica y la basada en gas natural (ciclo combinado y turbinas de gas). En la última década las centrales de gas natural han ido reemplazando a las centrales más antiguas de carbón y fuel, ya que la flexibilidad de éstas y su menor impacto medioambiental permiten adaptarse a un futuro energético con más generación renovable. En España, la potencia instalada y cómo ésta cubre la demanda está bastante diversificada, siendo las principales fuentes de electricidad la generación hidráulica, nuclear, el ciclo combinado, y eólica (Figura 1.9). La potencia total instalada en España es de 105 GW, incluyendo la península y los sistemas extra-peninsulares, mientras que la demanda anual de energía es de 276 TWh. En el mercado de generación se han definido dos regímenes económicos diferentes: régimen ordinario que incluye todas las unidades de generación con potencia instalada superior a 50 MW, y régimen especial (R.E.) que incluye centrales de potencia inferior a 50 MW, que incluye generación renovable y cogeneración. Las centrales hidráulicas en España se localizan principalmente en los ríos Duero, Tajo y en Galicia, mientras que las centrales térmicas de carbón están próximas a las cuencas mineras de León, Asturias y Teruel (Figura 1.10). En España existe una concentración de la propiedad de las plantas de generación eléctrica en pocos grupos empresariales, como se muestra en la figura Antes de 1997 las empresas de generación eléctrica eran retribuidas a sus costes estándares de producción, los cuales incluían los costes de inversión, mantenimiento, operación y combustible. Actualmente, y como se ha descrito en los apartados precedentes, con la introduc- 24

25 Potencia instalada/cobertura de la demanda (%) 1. El sistema eléctrico español y sus limitaciones 100% 90% 80% 70% 60% R.E. Resto 50% R.E. Solar 40% R.E. Eólica Ciclo combinado 30% Fuel/gas 20% Carbón 10% Nuclear Hdráulica 0% Potencia instalada (MW) Cobertura de la demanda anual Figura 1.9. Potencia instalada y cobertura de la demanda por tecnología en España en el año Fuente: elaboración propia. Río Guardo C.N. S.M. Garoña Río la Es La Rioja 422 Río Alcudia Castejón Río ro a Escatrón Peaker Río ma Río Tormes L Río Río Jara Río Río Adaja A Río G Tajo U Castellón Torrejón Tajo Río Azután Aceca BPOLAR CORRENTE CONTNUA (±250 kv) Río Río T ad iana C. Valenciana 902 a ad el Matach R Río Puertollano Zújar FORMENTERA a en alm ad Gu Elcogás Río O Cotesa Guadiana Andalucía Río Río ira M Odiel RED ELÉCTRCA DE ESPAÑA El Fangal Cartagena Escombreras Río Guadalquivir C. Colón Río sla de Tenerife sla de La Palma Murcia 152 Río Los Guinchos Mun ra gu Se Puentenuevo Viar Río P ES AR S LE R BA LEA BA Río Río Guadalquivir nil sla de La Gomera sla de El Hierro Candelaria Guía de sora Arona PRNCPALES CENTRALES ELÉCTRCAS Avance 2010: Datos provisionales sla de Lanzarote Granadilla El Palmar Llanos Blancos Punta Grande Ge Palos de la Frontera Litoral de Almería Río Tajo de la Encant ada Málaga C.C. Arcos de la Frontera C A N A R O LANZAROTE TENERFE S L A S S LE L do Río Río LA PALMA C ABRERA BZA M. Cortes ian Total Canarias 142 CONEJERA Cortes Cabriel Cofrentes r C.N.Júca Cofrentes Gu Río Guillena Total Baleares 4 Sagunto Castilla-La Mancha Cijara r Sô Gu sla de Formentera MALLORCA MENORCA C.N. Almaraz Valdecañas Cedillo Río Formentera Bolarque ar Tiét de A R C H P É L A G O Eivissa Escucha Trillo ón Alag J.M. de Oriol Ribeira sla de biza Sant Adria Besós Río Puerto de Barcelona Foix Tarragona Power Ascó Tarragona Plana del Vent Vandellós Mequinenza Ribarroja Ebro Castelnou Teruel Henares Río Río Ter Cataluña 830 Cinc Gabriel y Galán zere Zê Río Río Cercs Segre Aragón Río go de on M Cas Tresorer Canelles Eb Duero Escatrón Vouga Río Son Reus Moralets gón Ara Río Villarino Saucelle sla de Mallorca A Río Ricobayoo Duer Villalcampo Castro Aldeadávila Tabescán Navarra Castilla y León Tua C sla de Menorca Tera Río N Río Pisuerga n Río A Estangento Arrúbal Río Carrió Orbigo Conso ga me R Pasajes de San Juan País Vasco 153 La Robla Compostilla Cornatel Ponte Bibey F Amorebieta Río Río Miño Río Anllares Belesar Peares S. Esteban Castrelo Frieira Miño Soutelo Río Tâ Santurce Bahía Bizkaia Aguayo Río Río Galicia Mahón Cantabria 18 Aboño Lada Tanes Narcea Gállego Río G Salime Arga ia Nav Eo Meirama Tambre Río Asturias 360 Soto de Ribera As Pontes de García Rodríguez Sabón FUERTEVENTURA HULLAS Y ANTRACTAS NACONALES sla de Gran Canaria HULLAS MPORTACÓN sla de Fuerteventura FUEL Total Peninsular NUCLEAR Las Salinas LGNTO NEGRO San Roque LGNTO PARDO Los Barrios Jinamar FUEL Y GAS Campo de Gibraltar CCLO COMBNADO Bco.Tirajana HDRÁULCAS >100 MW GOMERA EÓLCA: POTENCA TOTAL POR CC.AA. (MW) GRAN CANARA HERRO Archipiélago Canario reducido al 65% km Edición: Diciembre del 2010 Figura Mapa de centrales eléctricas en España, Fuente: REE. 25

26 100% 90% 80% Potencia neta instalada (%) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Resto Enel Viesgo Generación, S.L. Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. Gas Natural SDG, S.A. Unión Fenosa Generación, S.A. Endesa Generación, S.A. 0% Régimen ordinario Régimen especial Total berdrola Generación, S.A. Figura Potencia instalada por grupo empresarial en Fuente: Agosti, ción de competencia en el sector eléctrico la remuneración proviene fundamentalmente del mercado eléctrico La demanda de energía eléctrica La energía eléctrica se suministra a las fábricas para su ciclo productivo, a los comercios y empresas para desarrollar su actividad y a todos los hogares para su consumo doméstico. En la industria, casi la mitad del consumo energético es eléctrico, el cual permite calentar depósitos, alimentar motores para mover accionamientos, obtener frío a través de equipos de climatización, o la iluminación de espacios. La energía eléctrica también es de vital importancia en el transporte, ya que alimenta a la red ferroviaria, desde el metro, los trenes de cercanías a los de alta velocidad, y en el futuro a los vehículos eléctricos. El consumo doméstico eléctrico ha permitido una mayor electrificación de los hogares, principalmente en los elementos de cocina y los equipos de aire acondicionado. La demanda de energía eléctrica varía a lo largo del día (Figura 1.12), donde se pueden dis- 26

27 1. El sistema eléctrico español y sus limitaciones Horas valle Horas punta Horas punta MW Residencial Servicios ndustria Figura Consumo medio de un día de invierno. Fuente: REE, tinguir dos períodos de consumo característicos: las horas de mayor demanda se denominan horas punta, mientras que las de menor consumo eléctrico se denominan horas valle. En las horas punta coincide el comienzo de la actividad industrial y el de los servicios, así como el uso de los equipos domésticos. Al día, suelen darse dos períodos de punta a primera hora de la mañana y al final de la tarde. En 2010, la mayor demanda horaria en España fue de MW, y la demanda anual ascendió a GWh (equivalente a MW, o 30 reactores nucleares, funcionando durante horas). Tal como se indicó anteriormente, la actividad destinada al suministro de electricidad la llevan a cabo las comercializadoras, quienes compran energía en el mercado eléctrico y se la suministran a sus clientes. Al igual que ocurría en la generación eléctrica en España, existe concentración de las empresas comercializadoras de energía. Las principales empresas comercializadoras de energía son berdrola, Endesa Energía, Unión Fenosa Comercial, Gas Natural Comercializadora, Gas Natural Servicios, Hidrocantábrico Energía, entre muchas otras. 27

inteligentes eléctricas Las redes Energía y medio ambiente Instituto de Investigación Tecnológica

inteligentes eléctricas Las redes Energía y medio ambiente Instituto de Investigación Tecnológica Las redes eléctricas inteligentes Instituto de Investigación Tecnológica Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) Universidad Pontificia Comillas Energía y medio ambiente 22 Guías técnicas de energía

Más detalles

102 Sistema eléctrico español El sistema eléctrico por comunidades autónomas

102 Sistema eléctrico español El sistema eléctrico por comunidades autónomas 102 Sistema eléctrico español 2012 CA El sistema eléctrico por comunidades autónomas Sistema eléctrico español 2012 103 Balance de energía eléctrica 104 Estructura de la producción del régimen ordinario

Más detalles

El sistema eléctrico por comunidades autónomas

El sistema eléctrico por comunidades autónomas CA El sistema eléctrico por comunidades autónomas Gráficos y cuadros /// Sistema eléctrico español 2011 109 110 111 112 113 114 116 117 Balance de energía eléctrica Estructura de la producción del régimen

Más detalles

LA ENERGÍA MUEVE AL MUNDO

LA ENERGÍA MUEVE AL MUNDO LA ENERGÍA MUEVE AL MUNDO La historia del hombre siempre ha estado condicionada por la energía, pero Qué es la energía? Dónde esta? Empezando por los seres Vivos quienes son capaces de convertir los alimentos

Más detalles

Electrificación en zonas rurales mediante sistemas híbridos

Electrificación en zonas rurales mediante sistemas híbridos Electrificación en zonas rurales mediante sistemas híbridos Julio 2013 Pág. 1 de 6 Antecedentes y situación actual En los últimos años, el crecimiento y desarrollo del sector fotovoltaico ha sufrido un

Más detalles

e-commerce, es hacer comercio utilizando la red. Es el acto de comprar y vender en y por medio de la red.

e-commerce, es hacer comercio utilizando la red. Es el acto de comprar y vender en y por medio de la red. Comercio electrónico. (e-commerce) Las empresas que ya están utilizando la red para hacer comercio ven como están cambiando las relaciones de la empresa con sus clientes, sus empleados, sus colaboradores

Más detalles

AUTOCONSUMO DISTRIBUIDO PARA LA GESTIÓN DE LA DEMANDA

AUTOCONSUMO DISTRIBUIDO PARA LA GESTIÓN DE LA DEMANDA AUTOCONSUMO DISTRIBUIDO PARA LA GESTIÓN DE LA Carlos Montoya Jefe Departamento Solar IDAE 17 de enero de 2012 Í N D I C E 1. Sistema de generación actual 2. Generación distribuida y autoconsumo 3. Marco

Más detalles

SISTEMA ELÉCTRICO CANARIO PROPUESTA MARCO REGULATORIO DIFERENCIADO

SISTEMA ELÉCTRICO CANARIO PROPUESTA MARCO REGULATORIO DIFERENCIADO EL SISTEMA ELÉCTRICO CANARIO. SUS SINGULARIDADES En el año 2010 Canarias presenta una dependencia del petróleo del 99,13%, siendo el resto del consumo energético cubierto por la generación eléctrica a

Más detalles

LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 1.- Introducción Cualquiera de las actividades que realizamos a diario precisa del empleo de energía. En otros tiempos solo se podía recurrir al esfuerzo físico de

Más detalles

Hidrocarburos: Propano y Butano

Hidrocarburos: Propano y Butano 4 de julio de 2014 Hidrocarburos: Propano y Butano Venta a precio máximo regulado, con obligación de reparto a domicilio de las bombonas de butano (pesada y ligera) y propano entre 8 y 20 kg de carga.

Más detalles

EnergyPRO. Descripción General

EnergyPRO. Descripción General Roger de Llúria 29, 3r 2a 08009 Barcelona Tel.: (+34) 93 342 47 55 Fax: (+34) 93 342 47 56 www.aiguasol.coop EnergyPRO Descripción General EnergyPRO es un paquete de software de simulación muy avanzado

Más detalles

LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA EN EL MIX ENERGÉTICO. LAS GRANDES PRESAS. José Polimón Presidente de SPANCOLD Vicepresidente de ICOLD

LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA EN EL MIX ENERGÉTICO. LAS GRANDES PRESAS. José Polimón Presidente de SPANCOLD Vicepresidente de ICOLD José Polimón Presidente de SPANCOLD Vicepresidente de ICOLD Índice 1) El mix energético español. 2) Centrales hidroeléctricas. Conceptos básicos. 3) La producción de energía hidroeléctrica en España. Papel

Más detalles

Sistema de almacenamiento fotovoltaico: Requisitos del sistema de control de un inversor

Sistema de almacenamiento fotovoltaico: Requisitos del sistema de control de un inversor TECNOLOGÍA MULTI FLOW Sistema de almacenamiento fotovoltaico: Requisitos del sistema de control de un inversor Fronius 1. Introducción La subida del precio de la electricidad y la bajada de los precios

Más detalles

SERVICIO GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL Proyectos energéticos para obtener el mayor ahorro y eficiencia

SERVICIO GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL Proyectos energéticos para obtener el mayor ahorro y eficiencia SERVICIO GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL Proyectos energéticos para obtener el mayor ahorro y eficiencia PROBISOL 965 81 22 16 2 1. QUIENES SOMOS es empresa promotora e instaladora con más de 10 años de experiencia,

Más detalles

CENTRAL SOLAR TERMOELÉCTRICA

CENTRAL SOLAR TERMOELÉCTRICA CENTRAL SOLAR TERMOELÉCTRICA AFRICANA ENERGÍA un referente tecnológico y ambiental Africana Energía es una planta solar termoeléctrica de 50 MW ubicada en el sur de Córdoba y promovida por tres empresas

Más detalles

MICROCOGENERACIÓN. - Metodología para realizar un proyecto de microcogeneración. El estudio de viabilidad.

MICROCOGENERACIÓN. - Metodología para realizar un proyecto de microcogeneración. El estudio de viabilidad. MICROCOGENERACIÓN - Qué es la microcogeneración? - Tecnologías de microcogeneración - Metodología para realizar un proyecto de microcogeneración. El estudio de viabilidad. - Proyecto y financiación - Qué

Más detalles

Javier Calonge. en el alumbrado. energética. Energía y medio ambiente. La eficiencia

Javier Calonge. en el alumbrado. energética. Energía y medio ambiente. La eficiencia La eficiencia energética en el alumbrado Javier Calonge Energía y medio ambiente 23 Guías técnicas de energía y medio ambiente 23. La eficiencia energética en el alumbrado. Autor Javier Calonge. Experto

Más detalles

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE ELÉCTRICA ENERO 2014 ÍNDICE 1.- Evolución del Mercado Diario. 2.- Evolución del Mercado Intradiario. 3.- Evolución de la energía y precios correspondientes a los procesos de operación

Más detalles

Características estructurales. Canarias

Características estructurales. Canarias Características estructurales de los sistemas insulares de Canarias Integración en red: soluciones para altas penetraciones eólicas en sistemas insulares Las Palmas 8 y 9 de noviembre Índice Generación

Más detalles

Soluciones de Suministro Energético. La seguridad de un abastecimiento continuo.

Soluciones de Suministro Energético. La seguridad de un abastecimiento continuo. Soluciones de Suministro Energético. La seguridad de un abastecimiento continuo. Soluciones de suministro energético ofrece al cliente el suministro de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuado

Más detalles

El Gas Natural en el Sector Hotelero. El Gas Natural en el Sector Hotelero

El Gas Natural en el Sector Hotelero. El Gas Natural en el Sector Hotelero El Gas Natural en el Sector Hotelero 1. Evolución del Sector Hotelero & Análisis de la competencia. 2. Factores de Éxito en la Gestión Hotelera (Recursos Energéticos): 1. El gas natural. 2. Asesoramiento

Más detalles

Domótica y Ahorro energético

Domótica y Ahorro energético Domótica y Ahorro energético Comprometidos con el medio ambiente ANTECEDENTES Las nuevas necesidades surgidas en la edificación en cuanto a sostenibilidad y ahorro energético hacen necesario redefinir

Más detalles

La importancia de dimensionar correctamente los sistemas de frenado en aerogeneradores residenciales.

La importancia de dimensionar correctamente los sistemas de frenado en aerogeneradores residenciales. La importancia de dimensionar correctamente los sistemas de frenado en aerogeneradores residenciales. La instalación de aerogeneradores en entornos urbanos requiere la implementación de importantes medidas

Más detalles

CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN. 1.1 Antecedentes

CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN. 1.1 Antecedentes CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 1.1 Antecedentes Cuando en 1973 se produjeron eventos importantes en el mercado del petróleo en el mundo, que se manifestaron en los años posteriores en un encarecimiento notable

Más detalles

Criterios de la CPE de la UE aplicables a la electricidad

Criterios de la CPE de la UE aplicables a la electricidad Criterios de la CPE de la UE aplicables a la electricidad La contratación pública ecológica (CPE) es un instrumento de carácter voluntario. En el presente documento se establecen los criterios de la CPE

Más detalles

PROPUESTA PARA GESTIÓN INTEGRAL Y COMPRA EN MERCADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PROPUESTA PARA GESTIÓN INTEGRAL Y COMPRA EN MERCADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA AGENTE DE MERCADO 18XMEDHESA-013-N PROPUESTA PARA GESTIÓN INTEGRAL Y COMPRA EN MERCADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Referencia Documento: 15.09749 Teléfono de Contacto: 914766562 Mail : medhesa@medhesa.es WEB:

Más detalles

Sistema de modulación inteligente de carga de vehículo eléctrico.

Sistema de modulación inteligente de carga de vehículo eléctrico. Sistema de modulación inteligente de carga de vehículo eléctrico. Ponente: Jean Gardy Germain 17 Abril 2012 1 Índice/Contenido 1. Justificación y Retos 2. Descripción y Objetivos del proyecto 3. Ejemplos

Más detalles

Juan López de Uralde Director Ejecutivo de Greenpeace España

Juan López de Uralde Director Ejecutivo de Greenpeace España Juan López de Uralde Director Ejecutivo de Greenpeace España Clima TEMPERATURA Y CONCENTRACIÓN DE CO 2 EN LA ATMÓSFERA EN LOS ÚLTIMOS 400.000 AÑOS Fuente: PNUMA Calentamiento global La mayor parte del

Más detalles

La energía y sus transformaciones

La energía y sus transformaciones La energía y sus transformaciones Índice 1 Definición de energía 2 Energías renovables y no renovables 2.1 Energías no renovables 2.2 Energías renovables 3 Transformaciones energéticas 4 Conservación de

Más detalles

LA ENERGIA Y SUS TRANSFORMACIONES

LA ENERGIA Y SUS TRANSFORMACIONES LA ENERGIA Y SUS TRANSFORMACIONES Energía y trabajo La energía es una magnitud física y se define como la capacidad de un cuerpo para realizar un. sobre sí mismo o sobre tras realizar un Pero... Qué es

Más detalles

Ahorro de electricidad en los hogares

Ahorro de electricidad en los hogares Ahorro de electricidad en los hogares CÓMO PODEMOS REDUCIR NUESTRO CONSUMO? El plan energético horizonte 2010 prevé diferentes actuaciones para fomentar el ahorrro y la eficiencia energética. Estas actuaciones

Más detalles

INFORME INSTALACIONES HÍBRIDAS

INFORME INSTALACIONES HÍBRIDAS INFORME INSTALACIONES HÍBRIDAS Instalaciones Híbridas pág. 1 INDICE 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS GENERALES 3. 2. ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES HÍBRIDAS...4. 3. INSTALACIONES HÍBRIDAS HABITUALES...5. 4.

Más detalles

Presentación de la 7ª Edición del Estudio de Eficiencia Energética en las PYMES (Edición 2013)

Presentación de la 7ª Edición del Estudio de Eficiencia Energética en las PYMES (Edición 2013) 1 Presentación de la 7ª Edición del Estudio de Eficiencia Energética en las PYMES (Edición 2013) Resultados Galicia 25 de septiembre de 2013 2 Índice/Contenido 1. En titulares 2. Resultados 3. Conclusiones

Más detalles

La energía natural. eficiencia.y.ahorro

La energía natural. eficiencia.y.ahorro 76 La energía natural 77 78 energíanatural Introducción los recursos y limitación de su consumo). Existen técnicas para obtener importantes ahorros de energía. Las fundamentales son: Cogeneración. Generación

Más detalles

Energía Renovable y Desarrollo Tecnológico. Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica

Energía Renovable y Desarrollo Tecnológico. Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica Energía Renovable y Desarrollo Tecnológico 1 Su logro requiere Misión del FIDE Propiciar el el uso uso eficiente de de la la energía eléctrica para contribuir al al desarrollo económico, social y a la

Más detalles

ENERGIAS RENOVABLES EN GUATEMALA

ENERGIAS RENOVABLES EN GUATEMALA Ministerio de y Minas ENERGIAS RENOVABLES EN GUATEMALA PUNTOS ESPECIAL: DE INTERÉS EN Guatemala se encuentra en una posición estratégica. Existe potencial disponible en recursos hídricos, geotérmicos,

Más detalles

Estabilizador de frecuencia y tensión basado en el volante de inercia. Proyecto de I+D+i. Subestación de Mácher 66 kv (Lanzarote)

Estabilizador de frecuencia y tensión basado en el volante de inercia. Proyecto de I+D+i. Subestación de Mácher 66 kv (Lanzarote) Estabilizador de frecuencia y tensión basado en el volante de inercia. Proyecto de I+D+i Subestación de Mácher 66 kv (Lanzarote) 24 de octubre del 2014 La inercia En física, la inercia es la propiedad

Más detalles

Descripción del sistema y mercado eléctrico español

Descripción del sistema y mercado eléctrico español Descripción del sistema y mercado eléctrico español Carlos Solé Director de Energía Eléctrica El Escorial, 29 de julio de 2009 Universidad Complutense. Cursos de verano Índice Los principios de la reforma

Más detalles

ÍNDICE. SECCION DE PROSPECTIVA El Mercado Energético de las Hidroeléctricas

ÍNDICE. SECCION DE PROSPECTIVA El Mercado Energético de las Hidroeléctricas ÍNDICE SECCION DE PROSPECTIVA El Mercado Energético de las Hidroeléctricas Contenido Mensajes Principales... 3 Introducción... 6 1 Caracterización de la energía a partir de fuentes hídricas... 7 1.1 Tipología...

Más detalles

3. La elección de suministrador. La comparación de ofertas de energía en el mercado minorista Funcionamiento del comparador

3. La elección de suministrador. La comparación de ofertas de energía en el mercado minorista Funcionamiento del comparador 3. La elección de suministrador. La comparación de ofertas de energía en el mercado minorista La Comisión Nacional de Energía ha desarrollado una herramienta web que permite comparar para el perfil de

Más detalles

Calidad Medio Ambiente Seguridad Responsabilidad Social. Certificación de. Ecodiseño. Soluciones para la gestión de los riesgos ambientales UNE 150301

Calidad Medio Ambiente Seguridad Responsabilidad Social. Certificación de. Ecodiseño. Soluciones para la gestión de los riesgos ambientales UNE 150301 Calidad Medio Ambiente Seguridad Responsabilidad Social Certificación de Ecodiseño UNE 150301 Soluciones para la gestión de los riesgos ambientales Conseguir una nueva forma de concebir productos no es

Más detalles

Red Eléctrica publica en su web las emisiones de CO 2 producidas en el sistema eléctrico en tiempo real

Red Eléctrica publica en su web las emisiones de CO 2 producidas en el sistema eléctrico en tiempo real Red Eléctrica publica en su web las emisiones de CO 2 producidas en el sistema eléctrico en tiempo real Gabinete de Prensa Junio 2009 Red Eléctrica comenzará a publicar en su página web desde el 5 de junio,

Más detalles

Los desvíos eólicos, tendencias y mejoras. Miguel Duvison García Director de Operación

Los desvíos eólicos, tendencias y mejoras. Miguel Duvison García Director de Operación Los desvíos eólicos, tendencias y mejoras Miguel Duvison García Director de Operación Indice La generación eólica en el mix de generación español. Naturaleza intrínseca del desvío de potencia en la generación

Más detalles

La factura de la luz

La factura de la luz La factura de la luz Trabajaremos con una factura de Unión Fenosa por ser una de las empresas que suministra la electricidad a un mayor número de hogares en Castilla-La Mancha, pero si en tu caso fuese

Más detalles

Control del Stock, aprovisionamiento y distribución a tiendas.

Control del Stock, aprovisionamiento y distribución a tiendas. Control del Stock, aprovisionamiento y distribución a tiendas. Tan importante como el volumen de ventas y su rentabilidad, el control del stock supone uno de los pilares fundamentales en el éxito de una

Más detalles

SISTEMA MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO DE C.A Unidad 1 Magnetismo, electromagnetismo e Inducción electromagnética.

SISTEMA MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO DE C.A Unidad 1 Magnetismo, electromagnetismo e Inducción electromagnética. SISTEMA MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO DE C.A Unidad 1 Magnetismo, electromagnetismo e Inducción electromagnética. A diferencia de los sistemas monofásicos de C.A., estudiados hasta ahora, que utilizan dos conductores

Más detalles

SINTESIS DEL CONTEXTO NACIONAL DE LA ENERGIA EOLICA EN CATALUNYA

SINTESIS DEL CONTEXTO NACIONAL DE LA ENERGIA EOLICA EN CATALUNYA SINTESIS DEL CONTEXTO NACIONAL DE LA ENERGIA EOLICA EN CATALUNYA ANTECEDENTES A principios de los años 80, Catalunya era la región española pionera en energía eólica, pero hoy queda a la cola la liga eólica

Más detalles

Introducción. Definición de los presupuestos

Introducción. Definición de los presupuestos P o r q u é e l p r e s u p u e s t o d e b e s e r e l c a m i n o a s e g u i r p a r a g a r a n t i z a r e l é x i t o d e s u e m p r e s a? Luis Muñiz Economista Introducción El aumento de la incertidumbre

Más detalles

Figura 1. Modalidades actuales de suministro de electricidad

Figura 1. Modalidades actuales de suministro de electricidad LAS TARIFAS REGULADAS MODALIDADES ACTUALES DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD En la actualidad, algunos consumidores disponen de dos modalidades con las que obtener su suministro de electricidad o gas suministro

Más detalles

Nota de prensa. 120 millones de euros para proyectos estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia energética

Nota de prensa. 120 millones de euros para proyectos estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia energética MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Publicada la Convocatoria 2009 del Programa de Ayudas del IDAE Nota de prensa 120 millones de euros para proyectos estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia

Más detalles

Las energías alternativas.

Las energías alternativas. Se denomina energía alternativa, o más propiamente fuentes de energía alternativas, a aquellas fuentes de energía planteadas como alternativa a las tradicionales o clásicas. No obstante, no existe consenso

Más detalles

Evaluación de la prefactibilidad de cogenerar

Evaluación de la prefactibilidad de cogenerar Evaluación de la prefactibilidad de cogenerar El objetivo de este análisis es determinar si existe algún sistema de cogeneración que se adapte a los requerimientos de la planta y los beneficios económicos

Más detalles

- Energía Nuclear de Fisión - Centrales Nucleares (2ª Parte)

- Energía Nuclear de Fisión - Centrales Nucleares (2ª Parte) - Energía Nuclear de Fisión - Centrales Nucleares (ª Parte) Lorenzo Francia UNESA - Asociación Española de la Industria Eléctrica Dirección Nuclear CTIF MADRID-SUR, Leganés 4 de Marzo de 00 POTENCIA INSTALADA

Más detalles

Cuando apretamos el interruptor para encender una lámpara, damos fin a un proceso de transporte de energía de miles de kilómetros de longitud.

Cuando apretamos el interruptor para encender una lámpara, damos fin a un proceso de transporte de energía de miles de kilómetros de longitud. Transporte y almacenamiento de electricidad Una vez fabricada, la electricidad se debe transportar desde las centrales de producción hasta los centros de consumo. De esta labor se encarga una red de conducciones

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES PREGUNTAS FRECUENTES ÍNDICE Qué son los Repartidores de costes de calefacción? Montaje y funcionamiento de los repartidores Base de datos de radiadores existentes. Precio de los Repartidores de Costes

Más detalles

regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética

regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética Real Decreto 647/2011, por el que se regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética Mayo 2010 Publicado en el BOE nº 122 del día 23 de mayo de

Más detalles

Sistema de Control como herramienta de eficiencia energética

Sistema de Control como herramienta de eficiencia energética Sistema de Control como herramienta de eficiencia energética Resumen: En la actualidad, la gestión eficiente de la energía es todo un reto, por ello las propiedades se plantean cómo mejorar su eficiencia

Más detalles

TARIFAS ELÉCTRICAS Y TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 TARIFAS ELÉCTRICAS

TARIFAS ELÉCTRICAS Y TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 TARIFAS ELÉCTRICAS TARIFAS ELÉCTRICAS Y TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 TARIFAS ELÉCTRICAS CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LAS TARIFAS Según el RD 485/2009, de 3 de abril por el que se regula la puesta

Más detalles

Presentación de la 7ª Edición del Estudio de Eficiencia Energética en las PYMES (Edición 2013)

Presentación de la 7ª Edición del Estudio de Eficiencia Energética en las PYMES (Edición 2013) 1 Presentación de la 7ª Edición del Estudio de Eficiencia Energética en las PYMES (Edición 2013) Resultados Castilla y León 25 de septiembre de 2013 2 Índice/Contenido 1. En titulares 2. Resultados 3.

Más detalles

RENDIMIENTO ENERGÉTICO

RENDIMIENTO ENERGÉTICO ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOTECNOLÓGICO Introducción RENDIMIENTO ENERGÉTICO Cuando Belén echa gasoil a su todoterreno, crees que toda la energía química almacenada en gasoil se convierte en energía cinética,

Más detalles

LAS SUBASTAS DE ENERGÍA PARA EL SUMINISTRO A TARIFA (CESUR)

LAS SUBASTAS DE ENERGÍA PARA EL SUMINISTRO A TARIFA (CESUR) LAS SUBASTAS DE ENERGÍA PARA EL SUMINISTRO A TARIFA (CESUR) Las subastas de energía para el suministro a tarifa es un nuevo mecanismo de compra de energía destinada a los consumidores acogidos a la tarifa

Más detalles

1. INTRODUCCIÓN 1.1 INGENIERÍA

1. INTRODUCCIÓN 1.1 INGENIERÍA 1. INTRODUCCIÓN 1.1 INGENIERÍA Es difícil dar una explicación de ingeniería en pocas palabras, pues se puede decir que la ingeniería comenzó con el hombre mismo, pero se puede intentar dar un bosquejo

Más detalles

Preguntas frecuentes sobre ErP

Preguntas frecuentes sobre ErP 1 1. Qué significa (ErP)? La regulación de los productos relacionados con la energía (ErP), también conocido como ecodiseño, es una directiva de la UE existente desde el 21 de octubre de 2009. Su objetivo

Más detalles

Instrumentos Regulatorios para Promover una Mayor Eficiencia Energética. Reunión ARIAE - CEER 23 de marzo de 2011 Madrid, España

Instrumentos Regulatorios para Promover una Mayor Eficiencia Energética. Reunión ARIAE - CEER 23 de marzo de 2011 Madrid, España Instrumentos Regulatorios para Promover una Mayor Eficiencia Energética Reunión ARIAE - CEER 23 de marzo de 2011 Madrid, España Índice Datos generales de Guatemala y la región Centroamericana. Acciones

Más detalles

EL MERCADO ELECTRICO Y LA FORMACIÓN DE PRECIOS EN LAS OFERTAS DE LAS COMERCIALIZADORAS A LOS CLIENTES. 14 Junio 2011

EL MERCADO ELECTRICO Y LA FORMACIÓN DE PRECIOS EN LAS OFERTAS DE LAS COMERCIALIZADORAS A LOS CLIENTES. 14 Junio 2011 EL MERCADO ELECTRICO Y LA FORMACIÓN DE PRECIOS EN LAS OFERTAS DE LAS COMERCIALIZADORAS A LOS CLIENTES 14 Junio 2011 El Mercado eléctrico y la formación de precios en las ofertas de las comercializadoras

Más detalles

1.2 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

1.2 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 19 1.2 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Para operar en forma efectiva, una empresa manufacturera debe tener sistemas que le permitan lograr eficientemente el tipo de producción que realiza. Los sistemas de producción

Más detalles

Presenta: M.S.C. MARCO ANTONIO MORALES CAPORAL GESTIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA CON PANELES SOLARES

Presenta: M.S.C. MARCO ANTONIO MORALES CAPORAL GESTIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA CON PANELES SOLARES Presenta: M.S.C. MARCO ANTONIO MORALES CAPORAL GESTIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA CON PANELES SOLARES La energía solar es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el calor emitidos por

Más detalles

Objetivo General: dar conocer la importancia y el funcionamiento de estos autos eléctricos.

Objetivo General: dar conocer la importancia y el funcionamiento de estos autos eléctricos. Carros Eléctricos Planteamiento: son los autos que fueron creados con el fin de proteger el medio ambiente, también evita la contaminación acústica ya que el motor de estos autos no hacen tanto ruido como

Más detalles

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

CONTENIDO PROGRAMÁTICO CONTENIDO PROGRAMÁTICO Tema I. Mercados de energías renovables. 1. Mercado energético. 2. Desarrollo sostenible, producción limpia y sistemas de gestión Ambiental. Tema II. Eficiencia y energías renovables.

Más detalles

El papel de las energías renovables

El papel de las energías renovables El papel de las energías renovables José Luis del Valle Doblado Ingeniero de Minas Director de Estrategia y Desarrollo de Iberdrola III Foro de la Energía CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Noviembre 2008 1 Agenda

Más detalles

ECNOLÓGICO Y VENTAJA COMPETITIVA: EL CASO DEL SECTOR ENERGÉTICO

ECNOLÓGICO Y VENTAJA COMPETITIVA: EL CASO DEL SECTOR ENERGÉTICO PROGRESO TECNOLT ECNOLÓGICO Y VENTAJA COMPETITIVA: EL CASO DEL SECTOR ENERGÉTICO Joan Batalla Noviembre, 2006 1 EN QUE DEBE CENTRARSE EL SECTOR ELÉCTRICO EN LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS? Nota: Respuestas globales

Más detalles

confíe en la energía acciona

confíe en la energía acciona confíe en la energía LIMPIA de acciona 2 // 3 CONFÍE EN LA ENERGÍA LIMPIA DE ACCIONA ACCIONA, operador global en energías renovables LA GARANTÍA de un líder Al confiar su suministro eléctrico a ACCIONA,

Más detalles

Experiencia de integración de las renovables en España

Experiencia de integración de las renovables en España Experiencia de integración de las renovables en España Noviembre 2014 Índice 1. Marco eléctrico. Mix de generación y evolución histórica. Funcionamiento del mercado y despacho de electricidad Red de transporte

Más detalles

EADIC Escuela Técnica Especializada MONOGRAFÍA. Hacia la eficiencia energética www.eadic.com 913930319 info@eadic.com

EADIC Escuela Técnica Especializada MONOGRAFÍA. Hacia la eficiencia energética www.eadic.com 913930319 info@eadic.com EADIC Escuela Técnica Especializada MONOGRAFÍA Hacia la eficiencia energética FORMACIÓN EADIC es una escuela especializada en el ámbito de la Ingeniería y la Arquitectura Nace de la visión de profesionales

Más detalles

INFORME DE RESPUESTA A LA DENUNCIA DE EMPRESA TITULAR DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRA EMPRESA DISTRIBUIDORA EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO

INFORME DE RESPUESTA A LA DENUNCIA DE EMPRESA TITULAR DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRA EMPRESA DISTRIBUIDORA EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO INFORME DE RESPUESTA A LA DENUNCIA DE EMPRESA TITULAR DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTRA EMPRESA DISTRIBUIDORA EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA, POR NO PERMITIR

Más detalles

Presentación de la 7ª Edición del Estudio de Eficiencia Energética en las PYMES (Edición 2013)

Presentación de la 7ª Edición del Estudio de Eficiencia Energética en las PYMES (Edición 2013) 1 Presentación de la 7ª Edición del Estudio de Eficiencia Energética en las PYMES (Edición 2013) Resultados Comunidad Valenciana 25 de septiembre de 2013 2 Índice/Contenido 1. En titulares 2. Resultados

Más detalles

Cogeneración: por la reindustrialización de España Competitividad industrial y Ahorro de Energía. Las Empresas de Servicios Energéticos

Cogeneración: por la reindustrialización de España Competitividad industrial y Ahorro de Energía. Las Empresas de Servicios Energéticos Cogeneración: por la reindustrialización de España Competitividad industrial y Ahorro de Energía. Las Empresas de Servicios Energéticos 1 Las Empresas de Servicios Energéticos 1. Grupo Gas Natural Fenosa.

Más detalles

CAPÍTULO 7 7. CONCLUSIONES

CAPÍTULO 7 7. CONCLUSIONES CAPÍTULO 7 7. CONCLUSIONES 7.1. INTRODUCCIÓN 7.2. CONCLUSIONES PARTICULARES 7.3. CONCLUSIONES GENERALES 7.4. APORTACIONES DEL TRABAJO DE TESIS 7.5. PROPUESTA DE TRABAJOS FUTUROS 197 CAPÍTULO 7 7. Conclusiones

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS EN LAS INSTALACIONES DE ARTIUM, CENTRO-MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS EN LAS INSTALACIONES DE ARTIUM, CENTRO-MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS EN LAS INSTALACIONES DE ARTIUM, CENTRO-MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 1. OBJETO DEL CONTRATO El presente contrato tiene por

Más detalles

Nota informativa Septiembre 2012

Nota informativa Septiembre 2012 ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA El pasado 14 de septiembre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Anteproyecto

Más detalles

LICITACIÓN ABIERTA PEG 2-2012

LICITACIÓN ABIERTA PEG 2-2012 LICITACIÓN ABIERTA PEG 2-2012 INTRODUCCIÓN De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Electricidad, las empresas Distribuidoras deben efectuar contratos con empresas generadoras, que les garanticen

Más detalles

PROGRAMA USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA

PROGRAMA USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA PROGRAMA USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA El Uso Racional y Eficiente de la Energía ha evolucionado hacia la eficiencia energética como un concepto de cadena productiva, uno de los factores más importantes

Más detalles

6. CIRCUITO Y FLUJO DE MATERIALES

6. CIRCUITO Y FLUJO DE MATERIALES UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL APROVISIONAMIENTO 1. LA EMPRESA: FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN 1.1. FUNCIONES DE LA EMPRESA 1.2. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 2. EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 2.1. EL PERSONAL DE COMPRAS 3.

Más detalles

1.1 EL ESTUDIO TÉCNICO

1.1 EL ESTUDIO TÉCNICO 1.1 EL ESTUDIO TÉCNICO 1.1.1 Definición Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar

Más detalles

y representando el 10,97% de la capacidad de refinado total de España en el año 2002.

y representando el 10,97% de la capacidad de refinado total de España en el año 2002. y representando el 10,97% de la capacidad de refinado total de España en el año 2002. 4.2 COMUNICACIONES En la Sociedad de la Información y del Conocimiento en que nos encontramos, es fundamental contar

Más detalles

Aura Energía. Especialista en el sector energético

Aura Energía. Especialista en el sector energético Aura Energía Especialista en el sector energético Datos y cifras de Aura Energía : + de 5.000 clientes activos + de 300 GW / año + de 30M de facturación 2014 Energía Renovable Tlf. 93 118 06 00 Fax. 93

Más detalles

La energía solar térmica y el gas natural en la Comunidad de Madrid

La energía solar térmica y el gas natural en la Comunidad de Madrid 5 La energía solar térmica y el gas natural en la Comunidad de Madrid medio ambiente (Coordinadora) José María Crespo José Antonio González Miguel Ángel Orbaneja Pilar García Coordinación Grupo Gas Natural

Más detalles

Nombre del Ponente. El gas natural, puerta a la eficiencia energética en el sector turístico

Nombre del Ponente. El gas natural, puerta a la eficiencia energética en el sector turístico Nombre del Ponente El gas natural, puerta a la eficiencia energética en el sector turístico El gas natural, puerta a la eficiencia energética en el sector turístico Palma de Mallorca, Junio 2014 Índice

Más detalles

Departamento de Tecnología. IES Nuestra Señora de la Almudena Mª Jesús Saiz TEMA 1: LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Departamento de Tecnología. IES Nuestra Señora de la Almudena Mª Jesús Saiz TEMA 1: LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TEMA 1: LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.- Concepto de energía y sus unidades: La energía E es la capacidad de producir trabajo. Y trabajo W es cuando al aplicar una fuerza

Más detalles

Planificación Energética Sostenible en Islas

Planificación Energética Sostenible en Islas Planificación Energética Sostenible en Islas Roque Calero Pérez Doctor Ingeniero Industrial Fuerteventura, Marzo 2012 INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOSTENIBILIDAD

Más detalles

Dossier de prensa Ingeteam

Dossier de prensa Ingeteam Ingeteam Quiénes somos Ingeteam es un grupo empresarial especializado en ingeniería eléctrica y en el desarrollo de tecnología electrónica propia que trabaja en cuatro sectores: Energía, Industria, Naval

Más detalles

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN LA VIVIENDA

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN LA VIVIENDA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN LA VIVIENDA INTRODUCCION El ahorro y eficiencia energética en los hogares produce ahorros para las familias y para el país, así como beneficios medioambientales. La adquisición

Más detalles

DISEÑO DE ACCIONES FORMATIVAS Y PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN MÁSTER EN MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES. PARTE III

DISEÑO DE ACCIONES FORMATIVAS Y PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN MÁSTER EN MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES. PARTE III DISEÑO DE ACCIONES FORMATIVAS Y PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN MÁSTER EN MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES. PARTE III Modalidad: Teleformación Horas de duración: 400 Objetivo general: -Adquirir las competencias

Más detalles

Cogeneración en la Industria Papelera

Cogeneración en la Industria Papelera La cogeneración en la industria papelera: un encaje tecnológico idóneo para la competitividad y el empleo. EL sector papelero y la cogeneración, un tándem histórico de éxito compartido que apunta mayores

Más detalles

ASTURIAS / SEPTIEMBRE 2003 - LOGSE / ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS / EXAMEN COMPLETO

ASTURIAS / SEPTIEMBRE 2003 - LOGSE / ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS / EXAMEN COMPLETO El alumno deberá contestar al bloque de respuesta obligada y elegir una de las dos alternativas. BLOQUE DE RESPUESTA OBLIGADA Presentamos a continuación las partidas de los balances de las empresas PORVENIR

Más detalles

INFORME SOBRE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR ENDESA RED, S.A. SOBRE CONFLICTOS EN ALGUNOS TERRITORIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

INFORME SOBRE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR ENDESA RED, S.A. SOBRE CONFLICTOS EN ALGUNOS TERRITORIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS INFORME SOBRE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR ENDESA RED, S.A. SOBRE CONFLICTOS EN ALGUNOS TERRITORIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 11 de mayo de 2006 INFORME SOBRE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR ENDESA

Más detalles

Oferta tecnológica: Vehículos autónomos para transporte de materiales en almacenes

Oferta tecnológica: Vehículos autónomos para transporte de materiales en almacenes Oferta tecnológica: Vehículos autónomos para transporte de materiales en almacenes Oferta tecnológica: Vehículos autónomos para transporte de materiales en almacenes RESUMEN Investigadores de la Universidad

Más detalles

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE EE: DESAFÍOS Y TENDENCIAS

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE EE: DESAFÍOS Y TENDENCIAS Reunión Anual Octubre 2012 Comité de Energía - AUGM REDES DE DISTRIBUCIÓN DE EE: DESAFÍOS Y TENDENCIAS Miguel Arias Albornoz D.Sc. Departamento de Ingeniería Eléctrica Universidad de Santiago de Chile

Más detalles

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA DE 1998 ASIGNADOS A LAS EMPRESAS ASOCIADAS A APYDE.

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA DE 1998 ASIGNADOS A LAS EMPRESAS ASOCIADAS A APYDE. INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA DE 1998 ASIGNADOS A LAS EMPRESAS ASOCIADAS A APYDE. 3/10/2001 De conformidad con la Disposición Adicional Undécima, apartado tercero,

Más detalles