Plan de Negocios e Internacionalización

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1 Instituto de Energías Renovables - UNAM Plan de Negocios e Internacionalización Secretaría de Gestión Tecnológica y Vinculación Temixco, Morelos. Octubre 2013 Página 1

2 Elaborado por: Equipo Multidisciplinario IER UNAM RESPONSABLE DE PROPUESTA: Dr. Antonio del Río Portilla y Lic. Alejandra Jarillo Soto CONSULTOR EXTERNO: Lic. Yuridia Godínez Guerrero y M. Christopher Guajardo Rodríguez Página 2

3 INTRODUCCIÓN GENERAL El Instituto de Energías Renovables (IER), es una entidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que nace en el año de 1985 (hace 28 años) y es una de las seis entidades de investigación que la UNAM ha establecido en el Estado de Morelos, México. El enfoque principal que guarda este Instituto es la investigación, estudio y formación académica sobre Energías Renovables (ER), mediante la vinculación con sectores público y privado como lo son los Centros de Investigación, Instituciones Académicas, Organismos No Gubernamentales, Asociaciones Civiles y Organismos Gubernamentales relacionados con energía e iniciativa privada, para promover con bases sustentables la generación, transmisión, conversión, almacenamiento y utilización de energías renovables. Lo anterior lo logra mediante trabajos multidisciplinarios en: investigación básica y aplicada, desarrollo tecnológico, desarrollo de proyectos demostrativos, desarrollo y formación de profesionistas para la industrial y de mercados de nuevas tecnologías de energía, así como la formación de recurso humano altamente especializado en niveles de licenciatura, maestrías y doctorados. El IER se encuentra localizado en Temixco, Estado de Morelos en la región Centro de México. A 45 minutos y 85 Km. de la Ciudad de México. Cuenta con un área de terreno total de 31,857 m2. Con 26,813 m2 de Construcción (2012), donde actualmente se está construyendo una edificio destinado a albergar y consolidar laboratorios. El presente documento se elabora como propuesta a una problemática mundial la que involucra un cambio climático, una sociedad con características socioeconómicas de pobreza, mediante formas de producción que agotan los recursos naturales o son en su mayoría provenientes de combustibles fósiles. Para poder solucionar esta problemática debemos impulsar estrategias de largo plazo con diferentes vertientes. La comunidad académica de México en la que se encuentran insertos los investigadores del Instituto de Energías Renovables, ha presentado de manera consistente propuestas en particular sobre el cambio climático causado por la utilización a máxima potencia de los hidrocarburos. Esto, consciente de la necesidad de un giro contundente hacia el uso de las fuentes renovables de energía, si deseamos mantener el actual estado del ambiente en el que como especie nos hemos desarrollado. En nuestro país se están realizando investigaciones básicas y desarrollos tecnológicos relacionados con problemas importantes a nivel internacional, como la generación eléctrica a partir de sistemas fotovoltaicos con paneles solares de películas delgadas y de materiales orgánicos, la generación de calor a partir de colectores solares planos y de sistemas de alta concentración, la producción de frío a partir de energía solar, la producción de hidrógeno con fines energéticos, entre otras novedosas aplicaciones de la energía solar. En el contexto nacional e internacional las energías renovables son consideradas tecnologías clave para el desarrollo sustentable. Página 3

4 Es así como el Instituto de Energías Renovables lidera en México la propuesta conjunta de 67 instituciones de educación superior e investigación, con el apoyo de 21 empresas para conformar el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CEMIE SOL) que en breve iniciará su operación, lo que potenciará las capacidades a través de alianzas estratégicas de alto nivel en todo el País. El presente Plan de Negocios es un esfuerzo de trabajo conjunto mediante el cual se muestra la importante actividad con la que se aporta día a día el estudio, análisis, investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos especializados sobre el tema de Energías Renovables. Es importante mencionar que por la magnitud de la información y para un mejor manejo y comprensión, adicional a este documento se cuenta con otro en extenso, en el que se presenta a detalle información muy valiosa de cada apartado y podrá ser el documento de consulta específica de acuerdo al tema de interés. Se identifican las capacidades y potencialidades que a lo largo de sus 28 años de existencia, el IER ha logrado conformar y por supuesto, se muestra a detalle la estrategia para consolidar y expandir los servicios y productos y así sumarnos al desarrollo del tema en los Países de América Latina en un enfoque primordial que busca la internacionalización del IER, pero con una misión fundamental de aporte y divulgación. La propuesta es un importante compendio del IER que se sintetiza en el presente Plan y que servirá de documento rector en la implementación de una campaña de difusión y vinculación; en ella se plasma un desagregado a detalle de sus capacidades y la identificación del mercado. Si bien en el sentido estricto de plan de negocios no se vislumbra la parte netamente financiera, debido a que la diversidad de la oferta se caracteriza de manera heterogénea y en muchos de los casos dependiendo de la vinculación que se tenga como resultado, se podrán hacer trajes a la medida. Además de que el costo variará de acuerdo al alcance que de cada contrato se establezca, así como de la ubicación geográfica y logística de los lugares en los que se localice el demandante específico. Se presenta una base de costo logístico, y se cuenta también con el análisis de costo de pago a personal especializado, información con la que será posible desarrollar las propuestas específicas de las demandas de servicios que en su caso se generen. Página 4

5 CONTENIDO PÁG. INTRODUCCIÓN GENERAL 3 1. RESUMEN EJECUTIVO MISIÓN, VISIÓN, CLAVES DE ÉXITO.. 8 MISIÓN 8 VISIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL IER. 8 CLAVES DE ÉXITO DEL INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES (IER - UNAM) VISTA CONCRETA AL INSTITUTO. 13 CRONOLOGÍA DEL IER. 13 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 13 RECONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO.. 15 PARTICIPACIONES IMPORTANTES.. 16 INVESTIGADORES EDITORES EN REVISTAS INTERNACIONALES INDIZADAS. 17 POSICIONES POSDOCTORALES.. 18 INTERCAMBIO ACADÉMICO OFERTA.. 19 SERVICIOS 22 SERVICIO DE LABORATORIOS Y EQUIPOS. 32 CAPACIDADES EN MATERIA DE ENERGÍA 33 PROYECTOS. 37 DESARROLLOS TECNOLÓGICOS. 37 PATENTES. 38 DESARROLLOS Y OBRAS REGISTRADAS CON DERECHOS DE AUTOR MERCADO META ATENCIÓN DE MERCADO OFERTA ESPECÍFICA DEL INSTITUTO LÍNEA DE TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN ANÁLISIS DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS CONCLUSIONES Y ENTREGABLES 63 ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS. 66 BIBLIOGRAFÍA 69 Página 5

6 1. RESUMEN EJECUTIVO. El presente Plan de Negocios del Instituto de Energías Renovables, expone la estrategia propuesta de internacionalización y vinculación, mediante la presentación de la oferta de los servicios especializados en energías renovables, señalando que la energía solar y la geotérmica son los punteros de investigación del portafolio del IER; también se presentan los desarrollos tecnológicos actuales para su implementación y procesos en aquellas energía renovables que se han consolidado y desarrolla al interior del Instituto. El objetivo del presente Plan de Negocios es efectuar la Internacionalización del Instituto de Energías Renovables con un enfoque particular a América Latina en cuya descripción de oferta se caracterizan los segmentos en los que se centrará la implementación de difusión/vinculación de los servicios y productos con los que se cuenta en un vínculo real con aquellas entidades tanto públicas como privadas que busquen tecnologías, desarrollar recurso humano o contar con desarrollo en estas disciplinas. Este trabajo también presenta ampliamente las capacidades con las que cuenta el Instituto referente al plantel científico (personal investigador y técnico), a equipamiento en laboratorios, a desarrollos tecnológicos, a patentes, a servicios de transferencia de tecnología, a facilidad para el establecimiento de convenios de colaboración y desarrollos de innovaciones en materia de energías renovables o en áreas donde se cuenta con especialistas en ciencia básica e ingeniería. La metodología de este material es una compilación de información histórica del IER, publicaciones, de entrevistas y seminarios que han otorgado los investigadores; así como la investigación en los países de América Latina acerca de los consumos y usos de las energías convencionales; la identificación de entidades educativas, académicas y de investigación, así como entidades gubernamentales y no gubernamentales relacionadas y/o interesadas en el tema, y finalmente después de análisis y discusión interna se identifica la oferta específica que se vinculara con el mercado meta identificado. En el segundo punto del Plan de Negocios, se definen los elementos fundamentales de la vida del IER, sus objetivos, los factores clave del éxito de la trayectoria del Instituto así como la participación importante en el entorno nacional principalmente e internacional. En vista concreta al Instituto se incluye la cronología del IER, la parte académica, el plantel científico, servicios y productos; desarrollo tecnológicos, etc. es el detalle con el que se realizó el análisis para concretar la oferta específica que se presentará al mercado de acuerdo a las estrategias por segmento en la planeación de las etapas de la implementación. En oferta específica se identifica con claridad los servicios y productos que se tienen disponibles para el inicio del vínculo con el mercado, sin menoscabo de que, dada las capacidades de ciencia básica e ingeniería que cuenta el IER se puedan atender demandas diferentes. Página 6

7 En la sección de mercado meta se describe primeramente el estado actual de la matriz energética de América Latina y el Caribe (ALCA); posteriormente se presenta una compilación de organismos vinculados con energías renovables en la región en diferentes fuentes de información, que nos derivó en la definición de los segmentos de mercado donde estaremos enfocando nuestros esfuerzos de promoción. Lo anterior se vincula de manera directa con la estrategia de venta donde se detalla la vinculación y se presenta la estrategia que se implementará por segmento de mercado. Como se ha comentado el apartado de estudio financiero al que se aspira en cualquier plan de negocios no se contempla en el presente, debido a la amplia gama de servicios que en su caso se venderán. Otra particularidad que no permite concretar el estudio financiero es la diversidad de factores económicos de cada caso. Sin embargo se presenta el análisis de los recursos extraordinarios del IER, que es un referente de las posibilidades de vinculación que en realidad se tienen. Finalmente se concluye que las condiciones y capacidades de productos y servicios del Instituto son un factor de enlace con el Mercado estudiado y que se vincula de manera precisa e inmediata a través de la estrategia del plan de difusión con el mercado meta. Los resultados y entregables son la parte formal de todo el plan de negocios, que en parte se describe lo que se entrega pero que es parte complementaria de los resultados alcanzables al final de la implementación de la estrategia de difusión y vinculación que se tiene contemplada para terminar en febrero del PREMISAS BÁSICAS DEL PLAN DE NEGOCIOS: Consolidar en la transformación de Centro a Instituto, el enfoque primordial de productos y servicios. Contar con los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles en el IER para la atención de las demandas que se generen como resultado de la implementación de la campaña de difusión. Incrementar las capacidades de atención del IER para atender el potencial externo internacional. Página 7

8 2. MISIÓN, VISIÓN, CLAVES DE ÉXITO DEL INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES (IER). MISIÓN: Realizar investigación básica y aplicada y desarrollo tecnológico en la generación, transmisión, conversión, almacenamiento, utilización e impactos de energía, en particular de las fuentes renovables; llevar a cabo estudios, asesorías y capacitación a instituciones en el área de la energía; formar estudiantes, principalmente de posgrado, a través de cursos y tesis, y difundir los conocimientos adquiridos en el área, para alcanzar el desarrollo sustentable del país. VISIÓN 2030: Ser un instituto de investigación en energías renovables y sede de laboratorios nacionales de investigación con liderazgo académico internacional en energías renovables y temas afines, que propicie el desarrollo de la investigación y permita su aplicación en la solución de problemas relacionados con los ámbitos de energía, tecnología y medio ambiente. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL IER: 1. Realizar investigación científica y tecnológica sobre materiales, procesos, dispositivos y sistemas que aprovechen las fuentes renovables de energía y que impulsen el uso racional y eficiente de la energía por la sociedad. 2. Fomentar y llevar a cabo programas de educación (licenciatura y posgrado) y capacitación de alta calidad en ciencia y tecnología, con especialización en energías renovables. 3. Identificar y fomentar la creación de empresas de base tecnológica relacionadas con el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y con el uso racional de los recursos energéticos para impulsar el desarrollo y aplicación de las energías renovables. 4. Realizar actividades de difusión y divulgación sobre las energías renovables. Página 8

9 CLAVES DE ÉXITO DEL INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES (IER): A continuación se detallan aquellos factores de éxito con los que cuenta el Instituto, que lo hacen un ente diferenciado y específico sobre otros Institutos o Centros en Energía Renovable y que es importante señalarlos para visualizar las capacidades y alcances mismos de trabajo que se ofrece. - Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). El Instituto de Energías Renovables (IER) cuenta con este importante registro que identifica a nivel nacional las instituciones, empresas, centros, organismos, personas físicas o morales de carácter público o privado que realizan actividades de I+D de CyT (Investigación y Desarrollo de Ciencia y Tecnología). Este registro le permite en su carácter de vinculante naturalmente establecer relaciones con diferentes sectores, pero específicamente con el sector empresarial. La importancia de este registro radica en las oportunidades que habilita de la participación en programas públicos y privados, nacionales e internacionales que permiten la acción conjunta de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación; principalmente en la creación de nuevos productos, procesos o servicios de alto valor agregado y la generación, apropiación y protección de la propiedad intelectual e industrial. - Plantel Científico: Total 65 Investigadores IER. 43 Investigadores: 39 Investigadores titulares 4 Investigadores asociados 22 Técnicos: 14 Técnicos titulares 8 Técnicos asociados Página 9

10 El Sistema Nacional de Investigadores fue creado en la República Mexicana en 1984 por Acuerdo Presidencial, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. Este reconocimiento se otorga mediante la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de Investigador Nacional. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas, en paralelo al nombramiento se otorgan estímulos económicos cuyo monto varía con el nivel asignado. Tiene por objeto promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social. En el IER se cuenta con investigadores que han sido distinguidos con el nombramiento de Investigador Nacional: - Niveles de los Investigadores dentro del Sistemas Nacional de Investigadores (SNI): 36% de los Investigadores son SNI Nivel III. 30% de los investigadores son SNI Nivel II. 30% de los investigadores son SNI Nivel I 2% son candidatos a obtener su SNI. 5% al momento no cuenta con SNI. El IER es la institución con el talento humano, experiencia multidisciplinaria, acervo científico y tecnológico con el enfoque clave que lidera el tema de energías renovables a nivel nacional en México y que puede ser el referente para países de América Latina y el Caribe. Página 10

11 - Sede de Laboratorios Nacionales: En Sistemas de Concentración Solar y Química Solar, llamado LACYQS que conforma 2 sistemas solares: Horno Solar de Alto Flujo Radiativo. Planta Solar para el Tratamiento Fotocatalítico de Aguas Residuales. De Innovación Fotovoltaica y Caracterización de Celdas Solares. - Referente Nacional en: Películas delgadas para el control de la radiación solar. Sistemas fotovoltaicos. Refrigeración solar. Concentración solar. Arquitectura bioclimática. Magneto hidrodinámica. Materiales para almacenamiento de energía. Mecánica de fluidos. Cienciometría. Flujos Magneto Hidrodinámicos (MHD). Teoría cinética de gases. Silicio poroso. - Participación Internacional: En 3 Acuerdos de Implementación, de la Agencia Internacional de Energía tales como: Programa de Calentamiento y Enfriamiento Solar (SHC); Acuerdo de Bombas de Calor; Acuerdo de Concentración Solar (Solar Paces) y; Acuerdo de Calentamiento Solar para Procesos Industriales (SHIP). Participación en el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), con 2 programas: Red Iberoamericana de Refrigeración y Aire Acondicionado y los Procesos Avanzados de Oxidación: Fotocatálisis. - Oferta Académica. Todas las maestrías y doctorados que ofrece el Instituto de Energías Renovables (IER), están avalados por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, el cual es un programa administrado en conjunto entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México para asegurar la calidad de reconocimiento internacional que sustenta el incremento de capacidades científicas, tecnológicas, sociales, humanísticas e innovación y reconocer que cuentan con altas tasas de graduación, infraestructura, alta productividad para lograr la pertinencia y obtención de resultados óptimos. Página 11

12 Licenciatura: 1. Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables. Maestrías del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC - CONACYT: Nivel Nacional): 1. Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento de Energía. 2. Maestría en Ciencias Físicas. 3. Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales. Doctorados del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC - CONACYT: Nivel Internacional): 1. Doctorado en Ingeniería, Campo de Conocimiento de Energía. 2. Doctorado en Ciencias Físicas. 3. Doctorado en Ciencias e Ingeniería de Materiales. Página 12

13 3. VISTA CONCRETA AL INSTITUTO. En este apartado se muestra un panorama general del origen del Instituto, la estructura, la planta académica, así como los trabajos de investigación, y los desarrollos tecnológicos que se ofrecen. En capítulos posteriores se detallan los mismos. Dado que en esta sección se busca hacer una vista concreta de las capacidades y se inicia la propuesta de oferta del Instituto; en el siguiente apartado se abordará de manera muy específica la oferta que se define para atender el mercado que se ha identificado. CRONOLOGÍA DEL IER: 2013 Transformación a Instituto de Energías Renovables Transformación a Centro de Investigación de Energía (CIE). Único Centro de la UNAM en Energías Renovables Inauguración Laboratorio de Energía Solar (LES) Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) s Inicios de investigaciones Energía Renovable en el CIM. (Ciencia Materiales, Tecnología materiales, Desarrollo Industrial) 1969 Centro de Investigación en Materiales (CIM) Centro de Materiales. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Secretarías Operativas y Coordinaciones de Docencia: A. Secretaría Académica. Unidad de Biblioteca. Unidad de Cómputo. Unidad de Asuntos Académicos. Unidad de Divulgación. B. Secretaría de Gestión Tecnológica y Vinculación. Unidad de Vinculación. Unidad de Educación Continua. C. Coordinación de Posgrado. D. Coordinación de Licenciatura de LIER. Página 13

14 Departamentos y Coordinaciones de Investigación: El IER cuenta con 3 (tres) Departamentos con 9 (nueve) Coordinaciones respectivas, como se ilustra a continuación: Departamento de Materiales Solares. CROO Coordinación de Recubrimientos Ópticos y Opto eléctricos. CSHCC Coordinación Solar Hidrógeno Celdas de Combustible. CSIMC Coordinación de Superficies, Interfaces y Materiales Compuestos. Departamento de Sistemas Energéticos. CCS Coordinación de Concentración Solar. CGEO Coordinación de Geo energía. CPE Coordinación de Planeación Energética. CRBC Coordinación de Refrigeración y Bombas de Calor. Departamento de Termo ciencias. CFT Coordinación de Física Teórica. CTEyM Coordinación de Transferencia de Energía y Masa. Página 14

15 RECONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO: A lo largo de la vida institucional el Instituto de Energías Renovables ha recibido diversos reconocimientos importantes, en algunos casos más de una vez, que avalan la actividad intensa que los investigadores han realizado desde la creación de este Instituto. 1. Distinción Universitaria para Jóvenes Académicos en el Área de Tecnología. Otorgada por las innovaciones realizadas en tecnología y diseño industrial. 2. Medalla Marcos Moshinsky. Otorgada por el Instituto de Física de la UNAM, distinción que reconoce las contribuciones relevantes en el área de física teórica, donde la convocatoria es abierta a la comunidad científica, que sean residentes en México, con trabajos en problemas de frontera con aportaciones originales. 3. Medalla Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. Premio por la orientación a la aplicación tecnológica, otorgada por la Asociación Helmholtz. Página 15

16 4. 4 Premios Nacionales de Energía Renovable. Otorgado por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con el propósito de reconocer e incentivar las acciones de instituciones, organismos, empresas y personas que realicen desarrollos e innovaciones en energías renovables. 5. Premios tanto a la Investigación Científica, como el Premio al Desarrollo de la Física en México por la Sociedad Mexicana de Física. El Premio al Desarrollo de la Física, busca recompensar a personas o grupos de una fundación, laboratorios en México, en donde se lleve primordialmente trabajo de formación de recursos humanos o investigación básica y aplicada en el área de la física. Abierta a socios activos de la Sociedad Mexicana de Física (SMF). 6. Premios León Bialik. Otorgado por la familia Bialik y el Instituto de Ingeniería de la UNAM a los alumnos, ex alumnos, maestros e investigadores de la UNAM, en apoyo a proyectos de Innovación Tecnológica con enfoque social. 7. Verena José María Morelos y Pavón en el Área de Innovación Tecnológica. Máxima presea otorgada por el Gobierno del Estado de Morelos. 8. Premio Estatal de Ahorro de Energía Eléctrica. Otorgada por la Comisión de Estatal de Energía en el 2008 por parte del Gobierno del Estado de Morelos y la Comisión Federal de Electricidad División Sur-Centro. PARTICIPACIÓNES IMPORTANTES. Por la importancia de las actividades que se desarrollan en el Instituto, así como por el liderazgo a nivel nacional y grado de involucramiento en las energías renovables, se tiene participación en organismos sobresalientes en esta materia, donde se ocupan cargos importantes de decisión y consulta, los cuales se enlistan a continuación. Secretaría de Energía Consejo Consultivo para las Energías Renovables. Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, SENER-CONUEE. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) Comisión Dictaminadora del Área VII: Ingeniería y Tecnología del Sistema Nacional de Investigadores. Instituto de Investigaciones Eléctricas Junta Directiva y Comité Técnico Operativo del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Página 16

17 Gobierno del Estado de Morelos Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Morelos. Comisión Técnica para el Sistema Estatal de Investigadores. Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Comisión Estatal de Energía. Consejo Consultivo de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología. Otros Organismos Consejo Consultivo de Cambio Climático del Gobierno Federal. Asociación Nacional de Energía Solar (ANES). Instituto Nacional de Geoquímica (INAGEQ). Sociedad Mexicana de Electroquímica. Academia Nacional de Ingeniería. Academia de Ciencias de Morelos. Sociedad Mexicana de Física. Academias Mexicana de Ciencias. Academia de Ingeniería de México. Academia de Ciencias de Morelos. INVESTIGADORES EDITORES EN REVISTAS INTERNACIONALES INDIZADAS: Las revistas internacionales son un referente importante de comunicación de la labor de nuestros investigadores y por ello, se enuncian las revistas indizadas, es decir, publicaciones seleccionadas bajo criterios específicos por centros coordinadores y en los cuales los investigadores del IER participan activamente. Applied Thermal Engineering. Solar Energy. Solar Energy and Materials & Solar Cells. International Journal of Energy Research. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas. Revista Mexicana de Física. Geothermics. Heat Recov Syst Chp. J Volcanol Geoth Res. Página 17

18 POSICIONES POSDOCTORALES: 22 Becas (2012), bajo los programas con las siguientes instituciones: Conacyt, DGAPA-UNAM, ICYTDF, SENER-Conacyt, UNAM/PROINOVA/INTERCOVAMEX. INTERCAMBIOS ACADÉMICOS: A continuación se sintetizan y se concluye los países a los cuales se ha generado un intercambio ya sea donde los investigadores del IER van a realizar trabajos con Instituciones extranjeras o nacionales, o bien colegas foráneos se acercan al Instituto de Energías Renovables para profundizar su trabajo de investigación. En el documento extenso se presentan las instituciones con las cuales se ha ido realizando los intercambios. Intercambios Totales (2012): 17 Investigadores 4 Envío de investigadores a Universidades de: México, EUA, Francia y España. 13 Recepción de investigadores de Universidades de: México, Italia e Inglaterra. Intercambio Totales (2011): 22 Investigadores. 10 Envío de investigadores a Universidades de EUA, Italia, Francia, España y México. 12 Recepción de investigadores de Universidades de: Italia, EUA, Holanda, India, Argentina y México. Página 18

19 4.- OFERTA. Se presenta el universo completo de todos aquellos desarrollos tecnológicos (productos prototipo, estudios o análisis) con los que cuenta el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, así como la gama de servicios que ofrece el Instituto, también se mencionan los servicios de laboratorios y sus equipos que pueden estar disponibles para entidades que requieran realizar pruebas y estudios especializados dado que los niveles de capacitación y adiestramiento de quienes operan dichos equipos son de alta especialidad. Este apartado contiene: SERVICIOS: 1. Educativos y formación de recursos humanos en los niveles de licenciatura de ingeniería, maestrías y doctorados en las materias de energía, física e ingeniería de materiales. 2. De investigación contando con diversas líneas relacionadas a la generación, transmisión, conversión y almacenamiento. 3. De capacitación especializada en tópicos de generación, transmisión, conversión y almacenamiento. 4. De ingeniería de detalle para la instalación de proyectos de sistemas fotovoltaicos. 5. De verificación de instalaciones con proyectos de sistemas fotovoltaicos. 6. Bases técnicas y evaluación de propuestas en licitaciones. 7. Servicio de gestoría del contrato de interconexión (Caso México) 8. Servicio de gestoría ante comisión reguladora de energía (CRE). (Caso México). 9. Servicio de auditoría energética, para el conocimiento del estado actual que se guarda sobre el consumo y aprovechamiento de tecnologías de energías. 10. Servicio de evaluación técnica de proyectos de ahorro energético por terceros. 11. Estudios de factibilidad de implementación de eficiencia energética (4 estudios). 12. Planeación energética para el conocimiento futuro de requerimientos energéticos y las tecnologías adaptables para cada caso. Página 19

20 13. Vinculación entre: empresa, gobierno, academia con el instituto (IER) para el licenciamiento o transferencia de tecnología y oferta de los servicios que se ofrecen. SERVICIO DE LABORATORIO Y EQUIPOS. Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar (Etapa I). Laboratorio Nacional de Innovación Fotovoltaica y Caracterización de Celdas Solares. Laboratorios Internos del IER: a. Departamento de materiales solares. b. Departamento de sistemas energéticos. c. Departamento de Materiales Solares (5 Laboratorios + 1 Plataforma Solar + 2 Plantas). d. Departamento de Sistemas Energéticos (5 Laboratorios + 2 Plataformas). e. Departamento de Termo ciencias (3 Laboratorios). CAPACIDADES EN MATERIA DE ENERGÍA. MATERIALES - Capacidad Analítica: Capacidad Tecnológica. Capacitación. Equipo y técnicas. PROCESOS - Capacidad Analítica y Servicios Tecnológicos: Caracterización y validación de dispositivos energéticos. Consultoría energética. DESARROLLOS TECNOLÓGICOS. Hornos y Cocinas Solares. Secador Solar Doméstico y rural. Reducción de la Capa de Mojado. Dispositivo Fotónico basado en Nano estructuras. Página 20

21 PROYECTOS. Recubrimientos Ópticos y Opto eléctricos Solar Hidrógeno Celdas de Combustible Superficies, Interfaces y Materiales Compuestos Concentración Solar Geo energía Planeación Energética Refrigeración y Bombas de Calor Física Teórica Transferencia de Energía y Masa PATENTES. DESARROLLOS Y OBRAS REGISTRADAS CON DERECHOS DE AUTOR En la parte de arriba ha sido mencionado en forma breve, la oferta, por lo que a continuación se muestra ya en forma más detallada todos los puntos descritos en la sección superior. Página 21

22 SERVICIOS: En este apartado se menciona la gama de servicios que puede ofrecer el IER y que por su dimensión y alcance se encuentra muy detallado en el apartado correspondiente del documento en extenso; sirve como base para la definición de la oferta específica que se ocupará en la atención al mercado que se definió. 1. SERVICIOS EDUCATIVOS 1. Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables (LIER). La licenciatura es aprobada por el Consejo Universitario de la UNAM en marzo del Responde a la demanda de retos energéticos que requiere el país en conjunto dado la declinación de la oferta de reservas de hidrocarburos, con la problemática del aumento de emisiones de gases que afectan al medio ambiente, bajo un enfoque disminuir la dependencia de combustibles fósiles, bajo un marco de desarrollo sustentable y responsabilidad social. Dado que las características geográficas y académicas de México ofrece abundancia en recursos renovables, en desarrollo de tecnologías y formación de especialistas en la materia. Comprende 8 semestres con 37 asignaturas, donde de formación básica son los semestres 1, 2 y 3, de formación profesional son semestres 4, 5 y 6, y de profundización y especialización los semestres 7 y 8, que abarcan: cálculo integral y diferencial, mecánica, termodinámica, estadística y modelos números, electricidad y magnetismo, transferencia de calor, mecánica de fluidos, sistemas de instrumentación, solar térmica, solar fotovoltaica, eólica, geotermia, hidroenergía, bioenergía, hidrógeno, innovación tecnológica y recursos energéticos y necesidades de México. Con las siguientes orientaciones disciplinarias: Tecnologías de Energías Renovables y, Energías Renovables y Desarrollo Sustentable. El campo que acción del egresado, genera que el graduado pueda planear, proyectar, diseñar, construir, innovar, implementar y operar tecnologías vinculadas con el aprovechamiento de cualquier recurso en energía renovable, bajo un contexto globalizado. Por lo que puede gestionar, administrar y planear estrategias para promover el uso de energías renovables sustentables, así como brindar asesoría en la toma de decisiones en materia de energía renovable. 2. Maestría y Doctorado en Ingeniería, Campo Conocimiento de Energía. Tanto la Maestría como el Doctorado en Ingeniería, Campo de conocimiento de Energía pertenecen al Padrón de Excelencia del CONACYT. La maestría y doctorado van dirigidas a estudiantes egresados de alguna de las carreras de ingeniería que quieran desarrollar un enfoque más específico sobre Energía. En el desarrollo y operación tanto de la Maestría como del Doctorado en Ingeniería de Energía, participan adicionalmente a los profesores del IER, los profesores de las Facultades de Ingeniería de la UNAM, académicos del Instituto de Física y académicos del Instituto de Investigaciones en Materiales. Por lo que podemos concluir que existe un gran Página 22

23 acervo de experiencia acumulada de las áreas clave, sumando currícula tanto personales como de las mismas instituciones al programa de maestría y doctorado que ofrece el IER a sus alumnos. En la maestría y doctorado de ingeniería, en el campo de conocimiento de energía, existen 3 campos disciplinarios y sus respectos sub-disciplinas, las cuales debe elegir el estudiante como son: 1) Diseño Bioclimático. Con la sub-disciplina: a) Diseño Bioclimático de Edificaciones. 2) Fuentes Renovables. Con las sub-disciplinas: a) Geotermia. b) Solar Foto térmica. c) Solar Fotovoltaica. 3) Sistemas Energéticos. Con la sub-disciplina: a) Economía de las Energías. b) Energía y Medio Ambiente. c) Procesos y Uso Eficiente de la Energía. 3. Maestría y Doctorado en Ciencias Físicas. Tanto la Maestría como el Doctorado Ciencias Físicas, pertenecen al Padrón de Excelencia del CONACYT. Está diseñado para responder a las necesidades de fortalecer tanto la planta de investigadores y técnicos de alto nivel con grados de maestría y de doctorado, así como dar respuesta a los requerimientos específicos de la industria en materia de física. Los campos del conocimiento que abarca la maestría y doctorado en ciencias física son: Acústica y óptica. Física atómica y molecular. Física de fluidos y plasmas. Física estadística y sistemas complejos. Física interdisciplinaria, física médica. Física nuclear y de radiaciones. Gravitación. Astrofísica y cosmología. Materia condensada y nano ciencias. Mecánica y óptica cuántica. Partículas elementales y campos. Página 23

24 4. Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería de Materiales. Tanto la Maestría como el Doctorado en Ingeniería de Materiales pertenecen al Padrón de Excelencia del CONACYT. Las áreas de concentración que hay a nivel maestría y doctorado comprenden: Materiales Cerámicos. Materiales Complejos. Materiales Electrónicos. Materiales Metálicos. Materiales Poliméricos. De las cuales los alumnos eligen 1 área de concentración, pero a propuesta del Comité Académico en un futuro se podrán incorporar nuevas áreas de concentración. De resaltar es la capacidad que se ha generado para diseñar y desarrollar las Maestrías bajo demanda que son aquéllas que se otorgan directamente en la comunidad demandante, generalmente siendo esta una empresa; al menos en la experiencia que el IER tiene. Esta posibilidad de que los expertos atiendan y formen a un grupo específico de una organización, unificando criterios y alineando conocimiento para su aplicación es una gran oportunidad que se expone como una posibilidad adicional. Anualmente se organiza: 1. La Escuela de Investigación en Energía. Esta escuela es un programa exitoso para la atracción y retención de estudiantes que busquen su ingreso a los Posgrado que ofrece el IER. Consiste en presentar a alumnos que cursan los dos últimos semestres de las carreras de física, ingeniería, química, matemáticas o carreras afines, en una programa estructurado de una semana, pláticas sobre los trabajos y enfoques que se realizan en todas las coordinaciones del IER, así como una visita guiada de todos los laboratorios y una presentación extensa del plan de estudios de las tres maestrías y los tres doctorados. Esto a través de una promoción a nivel nacional vía la gaceta nacional de la Universidad Autónoma de México que se reparte en todos sus planteles nacionales, así como una promoción vía posters dirigida a escuelas previamente analizadas y seleccionadas por el IER. Página 24

25 2. Congreso de Estudiantes. Este es un evento organizado por los propios estudiantes de Posgrado, donde se cuenta con mesas y talleres que reúne a personal nacional e internacional para debatir sobre los niveles de investigación y generar una base de conocimiento para posterior estudio. En este 2013 se cuenta con más de 120 trabajos inscritos, que serán presentados, debatidos y discutidos de entre los asistentes y participantes. 2. SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Se presentan todas las líneas actuales de investigación en las que el Instituto de Energías Renovables está trabajando. Estas líneas tienen un enfoque multidisciplinario en temas relacionados con la energía y las fuentes renovables de energía con investigación científica y tecnológica básica y aplicada. Y estas han sido desarrolladas con nutrida colaboración de investigadores. En este rubro la producción científica es muy basta y son en varios casos referentes importantes usados por otros investigadores e institutos para consulta y desarrollo de estudios de terceras personas nacionales e internacionales. El Instituto de Energías Renovables cuenta a lo largo de 28 años, con 73 líneas (2012) bajo los cuales hay 96 proyectos en 9 Coordinaciones que se reportan de las Jefaturas de Departamento, empleando a 65 investigadores titulares y técnicos. Dichas líneas de investigación han sido desarrolladas en función de su relevancia y pertinencia en el campo de la investigación en energía y han surgido alrededor de líderes académicos de reconocimiento y prestigio nacional e internacional. A continuación se mencionan las líneas de investigación más relevantes Resumen de Líneas de Investigación del IER. Departamento de Materiales Solares (DMS). Estudio de materiales semiconductores para el desarrollo de celdas solares de 1ra, 2da y 3ra generación. Celdas solares y el desarrollo de dispositivos ópticos y opto electrónicos para aplicaciones en energía solar. Producción planta piloto de recubrimientos semiconductores. Recubrimiento de semiconductores por la técnica de serigrafía y sintetizado. Evaluación de sistemas fotovoltaicos y tecnologías fotovoltaicas. Desarrollo de catalizadores para aplicaciones en celdas de combustible y producción de hidrógeno. Página 25

26 Desarrollo de materiales semiconductores mediantes técnicas sol-gel, evaporación térmica y sputtering para aplicaciones en celdas solares, fotocatálisis y concentración solar. Desarrollo de nuevos materiales y su aplicación electroquímica en sistemas de almacenamiento de energía (baterías, capacitores y supe capacitores). Sistemas integrados híbridos solar-hidrógeno para suministro de energía en sistemas aislados e interconectados a la red eléctrica convencional. Conversión y almacenamiento de energía electroquímica y foto electroquímica. Estudio de las heterouniones híbridas de polímeros conductores con semiconductores inorgánicos. Nano ciencias y nanotecnología para el monitoreo y la remediación ambiental. Física de superficies en materiales semiconductores. Física de superficies, celdas solares y fotocatálisis. Física de estado sólido. Biotecnología y biocombustibles. Nano compuestos a partir de matrices de carbono modificadas electroquímicamente. Almacenamiento de energía por super capacitores. Departamento de Sistemas Energéticos (DSE). Energía geotérmica. Óptica de concentración solar. Producción de combustibles solares y reactores solares termoquímicos. Transferencia de calor y masa en sistemas de concentración solar. Estudio sobre materiales reflectores y absorbentes (desarrollo y medición de propiedades). Conversión directa de energía (termoiónica y termoeléctrica). Fotocatálisis y destoxificación solar. Desalación solar. Procesos a altas temperaturas y altos flujos radiactivos (destoxificación y producción de combustibles solares). Sistemas termo solares para generación de potencia eléctrica y claro de proceso industrial. Simulación matemática de términos de aprovechamiento de la energía solar. Evaluación de los recursos solar y eólico. Desarrollo de nuevas alternativas para la producción de frío y acondicionamiento de aire con sistemas térmicos. La evaluación de sistemas solares de calentamiento de agua mediante un laboratorio de pruebas. Diseño y optimización de sistemas solares para calentamiento de agua, secado solar, desarrollo de bombas de calor para ahorro de energía. Transformadores de calor para reciclado de calor en la industria. Estudios energéticos de sistemas de refrigeración. Desarrollo de nuevas metodologías y herramientas mejoras para la exploración y aprovechamiento de Página 26

27 los sistemas hidrotermales convectivos. Estudios de transferencia de masa, calor y momentum en interacción roca-agua y alteración hidrotermal. Estadística aplicada al manejo de datos experimentales y la geo quimiometría. Estudios sobre los orígenes de los volcanes. Desarrollo de software especializado para la solución de problemas geo científicos. Geoquímica analítica para la caracterización de materiales geológicos. Geo quimiometría. Geoquímica de fluidos e interacción agua-roca. Prospectiva y simulación de sistemas energéticos. Mitigación del cambio climático Sustentabilidad de sistemas energéticos. Tecnología y economía de las plantaciones/cultivos energéticos y la relación presente y futura de los aspectos ambientales, tecnológicos, sociales y políticos de la energía en México y en el Mundo. Ingeniería térmica. Sistemas solares de baja temperatura. Intercambiadores de calor. Departamento de Termo ciencias (DTC) Transferencia de energía y masa en fluidos por convección natural, en flujos en canales con transporte de sedimentos, en flujos oscilatorios, flujos magneto hidrodinámicos. Sistemas de aprovechamiento de energía solar en edificaciones. Transporte en nano compuestos y medios porosos. Fotónica con silicio poroso. Condensación y supe fluidez de los excitón-polaritones en micro cavidades semiconductoras. Modelos matemáticos de sistemas complejos. Termodinámica de procesos irreversibles. Socio física. Mecánica estadística. Mecánica de fluidos. Transferencia de calor. Aplicaciones solares y eólicas. Página 27

28 3. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA. TALLERES: 1. Taller de Innovación en Celdas Fotovoltaicas. Este es un taller organizado y liderado por el IER, donde se reúnen los principales expertos de México relacionados con todos los tópicos relacionados con celdas fotovoltaicas. Se realiza 2 veces al año en las Instalaciones del IER. 2. Taller de detección de nichos de oportunidad en ámbitos científicos basados en bibliometría y minería de citas. La minería de datos, cuya temática parte de un software desarrollado por investigadores del IER, con el que se pueden hacer estudios muy profundos en temas específicos para saber en un universo X tópicos de interés, el caso que se ha estudiado recientemente es acerca de la participación científica de los investigadores en Morelos y muy particularmente los ubicados en Temixco, es decir los del IER. DIPLOMADOS: 1. Diplomado en Sistemas Fotovoltaicos (Rural y Doméstico). CURSOS DE ESPECIALIDADES: 1. Capacitación en Energía Fotovoltaica. 2. Curso en técnicas analíticas. 3. Curso y diplomados presenciales y a distancia en tecnologías fotovoltaicas. 4. Diseño de instalaciones térmicas solares. 5. Diseño para la Optimización de Intercambio de Calor. 6. Producción en frío. 7. Refrigeración Solar. 8. Tecnologías solares (teórico práctico). 9. Estadísticas para Datos Experimentales (teórico práctico). 10. Escuela de Investigación en Energía (teórico práctico). ASESORÍAS: 1. Consultoría en adquisición y procesos de implementación; monitoreo y monitoreo de sistemas fotovoltaicos. 2. Capacidad Analítica y Servicios Tecnológicos de Procesos. 3. Análisis y caracterización de procesos, en sistemas y foto térmicos 4. Consultoría Energética de Procesos. 5. Consultoría Tecnológica de Materiales. Página 28

29 6. Consultoría en Arquitectura Bioclimática. 4. SERVICIOS DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. Diseño de sistemas fotovoltaicos aislados e interconectado a la red. Diseño de sistemas térmicos solares en baja y media temperatura. Servicio s de verificación de instalaciones con proyectos de sistemas fotovoltaicos Instalaciones de sistemas fotovoltaicos, considerando la medición del desempeño energético, identificación de micro fracturas, identificación de puntos calientes y determinación del rendimiento energético. 5.- SERVICIOS DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS FOTOTÉRMICOS. Instalación térmica solar, realizando un análisis del intercambio de calor, evaluación de desempeño de redes hidráulicas, análisis del comportamiento térmico. 6. BASES TÉCNICAS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS EN LICITACIONES. Preparación de las bases técnicas y términos de referencia así como evaluación de propuestas presentadas en licitaciones que involucren proyectos de energía renovable. 7. SERVICIO DE GESTORÍA DEL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Comisión Federal de Electricidad. (Caso México). Gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la interconexión de electricidad cuando la entidad o empresa ha optado por la utilización de energía renovable, así como la cogeneración (devolver energía a la red eléctrica pública) eficiente en mediana y gran escala. 8. SERVICIO DE GESTORÍA ANTE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE). (Aplica México o las entidades homólogas de los países latinoamericanos). Gestionar ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el permiso de generación en proyectos de energía renovable y cogeneración eficiente con una capacidad mayor a 500 kw. 9. SERVICIO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA. Auditoría eléctrica en sectores residencial, comercial e industrial. Página 29

30 Análisis térmicos en edificios en general. 10. SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE AHORRO ENERGÉTICO POR TERCEROS. Realizar evaluaciones técnicas y económicas de las propuestas presentadas y/o soluciones de ahorro de energía que sean elaboradas y presentadas por distribuidores o terceras personas. 11. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (4 Estudios). Realizar estudios de factibilidad en implementaciones de aquellas medidas adoptadas para la eficiencia energética y de energía renovable, dentro de los sectores residencial, público, comercial, industrial y agrícola. Realizando cualquier de los siguientes Estudios de Factibilidad: Factibilidad técnica y económica de la sustitución de sistemas de iluminación por tecnologías más eficientes o de energía renovable. Factibilidad técnica y económica de la sustitución de sistemas aislados e interconectados en proyectos de autoabastecimiento en pequeña, mediana y gran escala con sistemas de energía renovable. Factibilidad técnica y económica para la instalación de sistemas solares térmicos. Diseño de mecanismos de fomento para la implementación de proyectos de eficiencia energética y de energía renovable. 12. PLANEACIÓN ENERGÉTICA. El IER ofrece el estudio presente y futuro de los requerimientos de energía que se pueden llegar a emplear en cualquier nivel de entidad, ya sea privado o público. Para establecer un cálculo presente de uso de energía y establecer una estimación futura de consumo de energía y las fuentes, tecnología, lugares óptimos para establecer el equipamiento utilizando energías renovables que pueden llegar cumplir con la futura demanda de energía que se va a requerir dependiendo de la tasa de crecimiento. 13. VINCULACIÓN ENTRE: EMPRESA, GOBIERNO, ACADEMIA CON EL INSTITUTO (IER). A través del área encargada de la gestión tecnológica y la vinculación en el IER, se realiza la colaboración con organismos públicos y privados, así como colaboraciones con universidades, otros institutos de investigación, organismos empresariales y gobierno tanto nacionales como internacionales Esto a través de convenios que permiten establecer lineamientos legales para facilitar: La promoción adaptación aprovechamiento asimilación del conocimiento Página 30

31 garantizar derechos de autor y de propiedad industrial e intelectual de los productos de investigación y/o desarrollo tecnológico. Convenios del IER con otras Instituciones o Entidades. En este apartado se muestra los diferentes tipos de convenios que el IER ha estado celebrando con diferentes entidades ya sea de carácter industrial, organismos de certificación, entidades gubernamentales, instituciones internacionales, agencias autónomas internacionales así como aquellas de carácter académico. Es importante destacar que los convenios en algunos casos son de carácter puntual y una vez logrado el objetivo el socio se encuentra satisfecho de los resultados que obtuvo, pero aún más en varios casos, dichos convenios se han estado renovando año tras año, por varios factores, entre ellos el prestigio y naturalmente los resultados que el IER ha ofrecido a sus asociados, lo cual muestra la confianza depositada en los investigadores y en la dirección que está llevando el IER. En el siguiente cuadro se observa el conteo de esta colaboración externa que lleva a cabo el IER cada convenio representa una colaboración con alguna instancia ya sea educativa, de Gobierno o privada que puede ser de Investigación, educativa, de movilidad estudiantil o académica; para el desarrollo de tecnología, para proyectos específicos etc. TOTAL DE CONVENIOS VIGENTES 55 Académicos 21 No académicos 34 Que implican recursos pagados al IER 18 CONVENIOS DE AÑOS ANTERIORES 118 Página 31

32 SERVICIO DE LABORATORIO Y EQUIPOS. Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar (Etapa I). Laboratorio Nacional de Innovación Fotovoltaica y Caracterización de Celdas Solares. Laboratorios Internos del IER: A).- Departamento de materiales solares. a. De sistemas fotovoltaicos b. De celdas solares c. De hidrógeno d. De óxidos metálicos y nano carbón e. De nano estructuras y fotocatálisis f. Plataforma solar II g. Plataforma piloto para producción de recubrimientos semiconductores h. Planta solar - hidrógeno B).- Departamento de sistemas energéticos a. De refrigeración y bombas de calor b. De secado c. De calorimetría d. De fluorescencia de rayos X (FRX) C).- Departamento de Materiales Solares (5 Laboratorios + 1 Plataforma Solar + 2 Plantas): a. Laboratorio de Sistemas Fotovoltaicos I y II. b. Laboratorio de Celdas Solares. c. Laboratorio de Hidrógeno. d. Laboratorio de Óxidos Metálicos y Nano carbón. e. Laboratorio de Nano estructuras y Fotocatálisis. f. Plataforma Solar II g. Planta Piloto para Producción de Recubrimientos Semiconductores. h. Planta Solar-Hidrógeno. D).- Departamento de Sistemas Energéticos (5 Laboratorios + 2 Plataformas) a. Laboratorio de Refrigeración y Bombas de Calor. b. Laboratorio de Secado. c. Laboratorio de Calorimetría. d. Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X (FRX). e. Laboratorio de Interacción Agua-Roca. f. Plataforma Poniente de Investigación y Desarrollo g. Plataforma Solar I (parte sur del IER). Página 32

33 E).- Departamento de Termo ciencias (3 Laboratorio): a. Laboratorio de Física Experimental para el crecimiento de película de silicio poroso. b. Laboratorio de Mecánica de fluidos. c. Laboratorio para arquitectura bioclimática.- (proyectado en nuevo edificio) CAPACIDADES EN MATERIA DE ENERGÍA. Este apartado muestra el universo de capacidades generales de equipamiento y el talento humano detrás para desarrollar estudios, análisis, investigación y desarrollo tecnológico en el campo de las energías renovables. Dado que el campo de energías renovables es un campo muy extenso en amplitud en las diferentes tipos de energías renovables y la profundidad de conocimiento de dichas, está en continuo crecimiento y desarrollo, el Instituto quiere presentar un marco global que permita dimensionar que dentro del IER se cuenta con el talento de investigadores, la experiencia profesional de desarrollo de proyectos, la motivación y ánimo por atender nuevos retos que se le presenten, así como aprovechar su red de investigadores y contactos nacionales e internacionales para resolver problemáticas que sean acercadas al IER. El IER cuenta con las siguientes áreas de experiencia, que dan un marco de las capacidades que ha desarrollado históricamente: Energía Solar, Energía Geotérmica, Energía Biomasa, Materiales y Termo ciencias. Recubrimientos materiales ópticos y opto electrónicos. Células solares de hidrógeno. Superficies, interfaces y compuestos. Concentración solar. Energía geotérmica. Planeación de energía. Refrigeración y bombas de calor. Física teórica. Transferencia de energía de masa. Tecnologías solares, fotovoltaica y foto termal. Desarrollo de patentes. En cuanto a Educación Especializada, el IER ha desarrollado cursos, talleres, diplomados y seminarios en el campo de su especialidad enfocados a transferir el conocimiento generado de la propia investigación, de los resultados del proceso de investigación a los participantes para generar especialistas y profesionales en la materia de la energía para aplicarla en temas prácticos de soluciones de campo y del día a día. Es el referente en materia de energías renovables al que acuden las entidades privadas y externas para corroborar, para contar con su evaluación, contar con su opinión sobre proyectos y trabajos en este rubro. Página 33

34 Por lo que se refiere a capacidades de carácter analítico el IER cuenta con 2 vertientes, la capacidad de análisis de materiales así como la capacidad de análisis en procesos. A continuación se detallan ambas y se enlistan los equipos con los que se cuenta para desarrollar estas actividades. Es importante resaltar que estos equipos son operados por personal altamente entrenado con grados doctorales y posdoctorales, que cuenta sin duda con las credenciales para operar dichos equipos siguiendo los protocolos y para realizar la correcta interpretación de los datos. MATERIALES - Capacidad Analítica: Análisis y caracterización de materiales: Análisis Cristalográfico. Análisis Electroquímico. Análisis Geológico (compuestos inorgánicos). Análisis Químico Análisis Químico Elemental. Análisis Termo gravimétrico. Caracterización Física: o Área superficial y volumen de poro. o Eléctrica (impedancia e inductancias). o Óptica (Absorbancia, Transmitancia, Reflectancia). Caracterización de materiales y estructuras fotosensibles: Estudios Foto electroquímicos y foto catalíticos. Caracterización Optoelectrónica. Caracterización y validación de dispositivos energéticos: Bacterias y capacitores. Celdas de Combustible. Módulos y arreglos fotovoltaicos. Prototipo de celdas solares. Capacidad Tecnológica: Diagnóstico y selección de: Acumuladores de energía. Controladores de radiación solar. Tecnologías fotovoltaicas (incluida la valoración energética). Sistemas fotovoltaicos y tecnologías periféricas. Capacitación: Cursos (presencial y distancia) Diplomados (presencial y distancia) Curso de técnicas analíticas. Página 34

35 Manejo de equipo analítico. Equipos y técnicas: Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas Difracción de Rayos X Espectrografía de Infrarrojo Fluorescencia de Rayos X Analizador Termo gravimétrico Efecto Hall Elipsometría Espectrofotómetro UV - Visible Espectroscopia foto inducida Estación de pruebas de Celdas de Combustible tipo Óxido de 1 kw Estación de pruebas de Celdas de Combustible tipo PEM/DM < 800 W Estación de pruebas de Celdas de Combustible tipo PEM/DM > kw Fotoconductividad Transitoria Inductivel y Coupled Plasma Respuesta Espectral S.E. CV-50 Electrochemistry Bio analytical System S.E. Gamry Potentiostat / Galvanostat S.E. Solartron Analyticall 1287/1260 Sistema C-V (Capacitancia - Voltaje) Sistema de Evaporación Térmica (PVD) Sistema de Sputtering y Evaporación de Metales Sistema de Sublimación en Espacio Cercano (CSS) Sistema I-V (Corriente - Voltaje) Sistema Nova 1200 Sistema SCTS (Super Capacitor Testing System) Técnica de 4 Puntas PROCESOS - Capacidad Analítica y Servicios Tecnológicos: Análisis y caracterización: Estudios de dinámica de fluidos. Caracterización de procesos de secado repetido. Mediciones de velocidad de flujos con velocímetro láser Doppler. Mediciones de campo de velocidad de flujos con velocímetro por imágenes de partículas. Caracterización y validación de dispositivos energéticos: Intercambiadores de calor. Calentadores solares de agua. Página 35

36 Consultoría Energética: Análisis de tecnologías foto térmicas. Auditorias eléctricas en edificaciones. Estudio de mitigación de contaminantes. Estudio de prospectiva energética. Estudios de prospectiva tecnológica. Estudios de sustentabilidad de proyectos energéticos. Estudios económicos sobre las energías renovables. Estudios térmicos en edificaciones. Estudios térmicos en sistemas. Evaluación de recursos energéticos. Remediación de la calidad del agua mediante procesos fotovoltaicos. Proyectos de Transferencia Tecnológica Hornos y Cocinas Solares. Se cuenta con diseños innovadores de los hornos para reducir el ajuste continuo del equipo con respecto al día, y para contar con una aplicación en zonas de tipo rural. Esta tecnología permite que se generé la cocción de alimentos a través de canalizar la energía solar. Secador Solar Doméstico Rural (SESDRU). El objeto es secar distintos productos agropecuarios (semillas, legumbres, frutas, pescados y crustáceos, flores, hojas de infusión para tés), hasta por una capacidad de 3 kg. Reducción de la capa de mojado. El objetivo es contar con una metodología patentada para optimizar el proceso de bombeo que hay para los ductos de petróleo o en general de fluidos visco elásticos aumentando el volumen y disminuyendo el espesor de la capa de mojado. Dispositivo fotónico basado en nano estructuras. El objetivo es contar con la tecnología para fabricar cristales fotónicos multicapas de silicio poroso con gran ancho de banda prohibida sin interdifusión de los materiales hasta los 600 C. También la fabricación de cuasi cristales con arreglos cuasi periódicos o multicapas aleatorias. Así como la fabricación de dispositivos con respuesta luminiscente en el visible y cercano infrarrojo. Página 36

37 Unidad de Asistencia Fotovoltaica Es una plataforma completamente instalada donde se encuentran en operación, varios módulos fotovoltaicos de distintos materiales como: Silicio Poli cristalino, Silicio Mono cristalino y Silicio Amorfo. Donde esta plataforma se usa perfectamente para brindar capacitación didáctica para especialización en el tema como son capacitar para brindar asesorías, diagnósticos, estudios de desempeño de la tecnología fotovoltaica. Esto también ayuda a generar una promoción del uso de energías renovables, particularmente en medios rurales. Así como brindar por parte del IER, el servicio de análisis técnico-económico del sistema fotovoltaico, de todos sus componentes y aplicados a sectores como son el rural y el turístico. PROYECTOS Recubrimientos Ópticos y Opto eléctricos. Solar Hidrógeno Celdas de Combustible. Superficies, Interfaces y Materiales Compuestos. Concentración Solar. Geo energía. Planeación Energética. Refrigeración y Bombas de Calor. Física Teórica. Transferencia de Energía y Masa. DESARROLLOS TECNOLÓGICOS: Existen 76 desarrollos tecnológicos en 9 áreas concretas, que ha desarrollado el IER y muestra el universo general de áreas de trabajo, alcances y enfoques en los que ha estado trabajando dentro de la siguiente temática, y que se describen en el documento extenso: 1. Concentración Solar. 2. Planeación Energética. 3. Geo energía. 4. Planeación Energética. 5. Refrigeración y Bombas de Calor 6. Física Teórica. 7. Transferencia de Energía y Masa. 8. Recubrimientos Ópticos y Optoelectrónicos. 9. Solar-Hidrógeno-Celdas de Combustible. 10. Superficies, Interfaces y Materiales Compuestos Página 37

38 PATENTES. El IER cuenta con 8 patentes concedidas que comprenden los países de México, Canadá y Estados Unidos, otorgadas a investigadores del IER y en algunos casos con participación de investigadores de otras instancias. Así mismo se tienen otras 10 presentadas que se encuentran en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en examen de forma y/o de fondo, dos más serán presentadas en próximos días y se vislumbra la presentación de una más en este La política que está robusteciendo el IER en materia de generación de patentes, está encaminada a la continua generación de desarrollos tecnológicos que por un lado son el culmen de estudio, investigación y experimentación; y por el otro pueden representar una contribución a la solución de necesidades o problemas específicos. Está en el diseño sistemático de análisis, evaluación y filtración de proyectos para que como resultado tengamos patentes que tengan un porcentaje elevado de aplicación y éxito. Adicionalmente, como se ha comentado, el IER cuenta con otro grupo importante de patentes que se encuentran en proceso, y por tal motivo expresamos de manera muy general en un apartado, después de presentar las patentes, que el IER está interesado en continuar su promoción y aplicación de las mismas en el campo productivo. Patentes del IER: 1. Reducción Dinámica de la Capa de Mojado durante el Desplazamiento de un Fluido Visco elástico por un Fluido de Menor Viscosidad. 2. Dynamic Reduction of the Moisture Layer during the Displacement of a Viscoelastic Fluid using with Lower Viscosity. 3. Dynamic Reduction of the Moisture Layer during the Displacement of a Viscoelastic Fluid using with Lower Viscosity. 4. Sistema térmico de refrigeración por absorción avanzado operado con energía solar y gas natural para uso en acondicionamiento térmico de espacios. 5. Calorímetro de Placa plana para la medición de energía radiactiva concentrada. 6. Aparato semicircular de seguimiento solar. 7. Refrigerador Solar para la Producción de Hielo Operado con Mezcla de Nitrato de Litio-Amoniaco 8. Sistema Portátil para depositar películas delgadas de semiconductores por método sublimación en espacio cercano. Página 38

39 DESARROLLOS Y OBRAS REGISTRADAS CON DERECHOS DE AUTOR. El IER cuenta con 31 obras, que han sido registradas ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR). Que se detallan en un listado en el documento en extenso y son objeto también de la oferta que en detalle se puede explorar para su explotación. De dichos derechos de autor, enunciamos los rubros destacables que implican varios software que permiten realizar análisis y cálculos, así como bases de datos, todos ellos con el objetivo de ahorro de tiempo hombre en la medición y análisis de cálculos para partir de una base ya estudiada. 1. Sistema de procedimientos en lenguajes Autolisp, para la graficación de datos hidrogeoquimicos usando el paquete AutoCAD. 2. Sistema de Control de Trámites Académicos Versión Sistema Computacional para capturar Informes Académicos vía Internet. 4. Sistema de captura del informe anual Versión Sistema para el manejo de base datos de coeficientes de partición y cálculo de modelos petrogenéticos de fusión parcial. 6. Sistema de consulta sobre proyectos de refrigeración solar 7. Sistema de control de Servicios de Cómputo V Sistema de control de Servicios Técnicos V Sistema Generador Automático de Código en Perl. 10. Sistema de Captura del Informe Anual V Sistema para calcular el factor de impacto normalizado de las de las revistas científicas V Sistema de Aspirantes a Ingresar al Posgrado en Ingeniería SISAN (Versión 1.0) 13. Sistema de Gestión de Titulación para los Posgrados de la UNAM SIGET (Versión 1.0) 14. Sistema de procesamiento de Base de Datos de los Indicadores de Instituciones Científicas y Educativas (Versión 1.0) 15. Sistema de Tutores y Sinodales del Posgrado de Ingeniería SITUS (Versión 1.0) 16. Sistema de Egresados del Posgrado en Ingeniería SISEP (Versión 1.0) 17. Sistema de Alumnos del posgrado en Ingeniería SISAP ( Versión 1.0) 18. Sistema de Información de generación eléctrica. SIGENEL 1,0 19. Sistema para procesar bases de datos de publicaciones científicas 20. Software de control y monitoreo para el proceso de depósito por sublimación en espacio cercano 21. Paquete computacional para el análisis y optimización Exergo economía de calderas, evaporadores, generadores de calor turbogeneradores. 22. Software para el cálculo del ahorro de combustible, emisiones de CO2 evitadas, factor solar y tasa de recuperación de la inversión de sistemas solares termosifónicos con base en la norma NMX-ES-004- NORMEX Base de datos con información meteorológica (irradiación, temperatura ambiente, humedad relativa y velocidad del viento) para todas las poblaciones de México de más de 10,000 habitantes registradas en Página 39

40 Procesamiento y Análisis de Bases de Datos para la Evaluación de la Productividad Científica (PABDE_PC). 25. Base de Datos del Inventario de Insumos para los Análisis del Ciclo de Vida, 26. Sistema de Información de Generación Eléctrica (SIGENEL) V Ener-Hábitat Evaluación Térmica de la Envolvente Arquitectónica Manual de Uso V: Programa de Cómputo en Fortran: Método para Ajustar Aproximadamente de Pade. 29. Programa de Cómputo en Python: Método para Ajustar Aproximadamente de Pade. 30. Base de Datos de Parámetros Biofísicos de 15 Eco tipos de Jatropha Curcas de la Plantación Experimental de Miacatlán, Morelos 31. Base de Datos de los Factores de Emisión para el Análisis de Ciclo de Vida de los Productos del Sector Hidrocarburos en México. Página 40

41 5. MERCADO META. Esta sección está dividida en 2 partes primeramente se tiene como objetivo visualizar la situación actual de las energías en Latinoamérica, analizamos las energías primarias (origen de las energías) y las energías secundarias (uso de las energías) todo esto a través de la matriz energética consolidada de la región, abstracto de cada una de las matrices energéticas de los países de ALCA. En la segunda parte de este capítulo se han desarrollado las estrategias de vinculación y promoción para los segmentos de mercado definidos por el Instituto, basándonos en las capacidades y alcances que tienen actualmente los organismos relacionados con energías renovables, en los países de ALCA. Acerca de la matriz energética regional. A continuación para los países de América latina, describimos un breve repaso de la información que nos permite ver el estado de la matriz energética de la región. Un primer repaso de la oferta total de energía primaria en América del Sur, nos muestra que su composición está ligada profundamente a energías convencionales no renovables, las que representan un total de 73% formado por petróleo, gas natural y carbón. La energía hidroeléctrica tiene un peso relativamente fuerte (11%) si se compara con los valores mundiales, a causa de la abundancia de este recurso en la región. Resulta relevante también la participación de la leña en la oferta primaria de energía. Fuente: datos del Informe de estadísticas energéticas 2005 (Olade, 2006). Los productos de caña, asimismo, participan de manera relevante en esta estadística, que tiene a Brasil como su principal responsable (76% del total, 40530,42 ktep). Otras energías, incluyendo la nuclear, muestran un peso totalmente marginal. Página 41

42 Hablando de petróleo México y Venezuela son los mayores productores y es el principal recurso energético del subcontinente. México es el primero en los porcentajes, con casi el 32% de la oferta en la región: unos millones de barriles anuales en Venezuela le sigue de cerca aportando poco más del 30%. Luego siguen Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia, en ese orden. A pesar de que las producciones de México y Venezuela son de similar magnitud, sus horizontes de reservas son muy diferentes. Mientras que Venezuela cuenta con reservas de petróleo para unos 73 años, al ritmo actual de producción México las agotará en unos nueve años. Argentina cuenta también con unos nueve años de reservas, y su producción ha declinado en forma continua desde 2001, alcanzando una caída de más del 25%. Brasil, por su parte, con los descubrimientos de finales de 2007, estimados en cerca de millones de barriles, las ha incrementado al menos en un 50%. Las reservas totales de la región alcanzan unos 115 Gbbl, cerca del 10% mundial. 40 En resumen los datos correspondientes a los principales productores de crudo de la región en Latinoamérica representan un 42% de la oferta total primaria, al mismo tiempo que se reconoce al grupo México-Venezuela- Ecuador-Colombia como claramente exportador, en un promedio del 60% de sus respectivas producciones. El gas natural, que aporta un 27% en la matriz de oferta de energías primarias, es el segundo recurso energético en importancia. Donde México también es el primer productor de gas natural. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede con petróleo, esta producción se consume casi totalmente en el mercado interno del país. Los mayores exportadores de gas natural de la región son Trinidad & Tobago, con 16 Gm3 (48% del total de las exportaciones); Bolivia, con cerca de 11 Gm3 (32%) y Argentina con 6,6 Gm3 (casi el 20%). En términos generales, la región cuenta con poco más del 4% de las reservas mundiales, y participa con el 8,4% de la producción. La distribución de las reservas del energético ubica ampliamente a Venezuela en el primer lugar con más del 56%, seguido de lejos por Bolivia con apenas un 10% del total. La hidroelectricidad tiene en la región un peso bastante superior a la media mundial (2,2%), alcanzando el 11% de la oferta de energía primaria. La cuenca amazónica dispone de abundantes recursos, ubicando a Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay como los principales productores que, en conjunto, aportan gran parte de la producción hidroeléctrica de América Latina. En primer lugar se ubica Brasil, con una generación de GWh en 2005 que representa casi el 55% de la energía hidroeléctrica de la región para igual periodo ( GWh). Los primeros cinco países sumados (Brasil, Venezuela, Paraguay, Colombia y Argentina) representan más del 86% del total. Para entender cabalmente la importancia del recurso, es útil saber que la región por sí sola ha generado para el año 2005 casi el 22% de la energía hidroeléctrica mundial según datos de la Energy Information Administration, (Departamento de Energía de Estados Unidos). Además, la región cuenta aún con un gran potencial a explotar, que en Brasil por ejemplo llega a GWh, para Colombia GWh o, para Argentina, unos GWh, según datos de OLADE. En Latinoamérica, por otra parte, la leña es un combustible de gran relevancia, debido a que gran parte de la población de la región no tiene acceso a otro tipo de energía. Esto es en países que no poseen combustibles Página 42

43 fósiles como donde el acceso a energías más modernas es costoso o lejano. Por ello este energético tiene un gran peso en sectores rurales, siendo su uso principalmente residencial. Brasil es el principal consumidor de leña, con el 53% de la región. En 2004, cerca de 23 millones de personas en ese país utilizaba leña o carbón vegetal para cocinar según el Energy for cooking in developing countries, IEA, Al mismo tiempo, su uso en la industria brasileña es también importante: se calcula que se han utilizado para fines industriales unos 13 millones de toneladas de leña y carbón vegetal en En los países de Centroamérica la leña representa entre el 30 y el 70% de su producción energética, en Chile el 26% y en Uruguay el 17%. Para el total de Latinoamérica, unos 83 millones de personas dependen de este combustible. La participación proporcional de los productos de caña, entre los que destaca el etanol de caña ampliamente difundido en Brasil, ha crecido en producción desde el 2002 alcanzando hacia 2004 un 6% del total de la energía primaria producida en la región, lo que la convierte en el sector de mayor crecimiento.42 Este combustible, al igual que el biodiesel, forman parte del paquete de los denominados agro combustibles, los cuales responden a una necesidad de cubrir los consumos del transporte automotor, a la par de intentar reducir las emisiones de CO2 tanto en Europa como en Estados Unidos, por lo que su producción se ha transformado en un gran negocio en la región. El empleo de carbón mineral, por otra parte, sólo alcanza al 4% de la matriz; si bien las mayores reservas se encuentran en Brasil, los mayores productores son Colombia (59 Mton) y México (casi 11 Mton). La energía nuclear no ha tenido una importancia para la región: como puede verse representa sólo el 1% del total primario. Su presencia en Argentina, Brasil y México se debe principalmente a los planes pasados de dominar la tecnología de la fisión nuclear con fines militares; en todos los casos a costos excesivos y con grandes demoras en la puesta en marcha de las centrales. Estructura del consumo final. Los países de Centroamérica presentan una similitud en la tabla de consumo por sector donde el transporte tiene un peso de 13% superior al consumo de la industria, y el sector residencial tiene un porcentaje de más de 30% sobre la industria, lo que nos habla de un consumo prioritariamente en el sector residencial y en segundo lugar en transporte, sin embargo para cubrir las necesidades de energía en lo que a residencial respecta es mucho por el consumo de leña en todo Centroamérica dada las bajas condiciones de urbanidad y altos costos de las energías. Esto a excepción de Costa Rica y Panamá donde el principal consumidor es el transporte. Esta situación responde a diferentes variables. Por un lado está el incremento de la movilidad de las mercancías, con un ineficiente sistema regional de traslado de mercaderías basado fundamentalmente en el transporte por camiones. A ello se suma un sistema de transporte de personas también excesivamente dependiente del medio automotor, y con una mayor prevalencia del transporte individual en cuanto al consumo de energía. En Brasil, por ejemplo, el 92% de la energía destinada al sector transporte se utiliza en el transporte por carreteras. Prácticamente el 60% de la cargas y el 95% de los pasajeros se mueve de esta manera. En Argentina, el 75% de las cargas se mueve en camiones, frente a un 18% que se mueve en tren, que es un sistema mucho más eficiente. Página 43

44 43 En Brasil la industria lidera largamente el consumo con el 41%, contra el 34% de los transportes. Dentro del sector industrial de Brasil, sólo cinco ramas (aluminio, siderurgia, ferroaleaciones, papel y cemento) consume el 41% de toda la energía utilizada por la industria, porcentaje que representa también el 15% del total de la energía consumida en Brasil por todos los sectores. Estos cinco sectores son, salvo el del cemento, sectores fuertemente concentrados y ligados a las exportaciones de productos primarios o semi primarios. En Argentina, según datos de Olade 2009 y después de muchos años, la industria ha superado en consumo al transporte (32% contra 29%). Analizando los diversos sectores industriales encontramos que los que más energía consumen son aquellos en los que la producción está ligada a la exportación, y en la mayoría de los casos también asociada a productos primarios. El sector residencial abarca en promedio un 24% del consumo energético. Argentina, un país eminentemente urbano, el consumo residencial asciende al 24%, mientras que en Brasil sólo alcanza un 13%. Recordemos también lo consignado más arriba acerca del empleo de leña y otras biomasas en la cocción de alimentos, tanto en Brasil como en otros países de la región. El sector comercial y público registra un consumo homogéneo de aproximadamente el 6,6%. El sector que podemos denominar otros usos ronda el 11%, y abarca los usos energéticos para extracción y refinación de petróleo, gas, y para la generación, transmisión y distribución de electricidad. Con valores que van del 12% en el Cono Sur hasta 15,6% en la Zona Andina, quedan en evidencia los altos consumos en la propia industria de la energía, lo que da cuenta de la escasa sustentabilidad de la producción y el mercado energético latinoamericano. Un caso extremo es Venezuela, donde el 43% de la producción de gas natural se usa en la industria del petróleo. Página 44

45 A continuación se muestran las gráficas que nos permiten reflexionar sobre lo descrito anteriormente. Distribución del consumo de energía secundaria en América Latina según subregión (% del consumo total). Fuente del informe de estadísticas energéticas OLADE Página 45

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