Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión, Ing. Herberto C. Bühler Universidad Nacional de Tucumán

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1 Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión, Ing. Herberto C. Bühler Universidad Nacional de Tucumán Instituto de Luminotecnia y Visión Aplicada ILAV CONICET Av. Independencia 1800 San Miguel de Tucumán

2 ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO NACIONAL POR LA APLICACIÓN DE REGULACIONES DE EFICIENCIA "SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES: Perspectivas de integración Latinoamericana CAE AUGM. Santa Fe, de Abril 2013 Leonardo Assaf - lassaf@herrera.unt.edu.ar

3

4 Año 1800 Año 2000 Factor Esperanza de vida (años) x 2 Horas anuales de trabajo por persona x 0,5 Tiempo libre a lo largo de la vida (horas) x 4 Demanda mundial de energía (Gtep) 0,3 10 x 35 Fuente: IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis, 2003)

5 La "equis" desarrollo y consumo Mundo desarrollado De alcanzar Mundo en los desarrollo países no desarrollados el nivel de aquellos desarrollados, el consumo mundial de energía aumentaría unas 6 veces % consumo actual 20% consumo actual 610 Población (millones) Energía Consumida del total mundial (%)

6 Con los cánones de consumo actuales el desarrollo económico de muchas naciones es inviable (Zommers, 1995) pfarré lighting design munich

7 4,3 veces consumo proyectado La "equis" desarrollo y consumo Mundo desarrollado De alcanzar los países no desarrollados el nivel de aquellos desarrollados, Mundo en desarrollo el consumo mundial de energía aumentaría unas 6 veces % 20% consumo actual consumo actual Población (millones) Energía Consumida del total mundial (%)

8 El trilema energético La energía es imprescindible para el desarrollo económico y el bienestar humano. No hay suficientes reservas de hidrocarburos para abastecer a toda la población mundial con el nivel de países desarrollados. Si hubiera suficientes reservas de petróleo para abastecer a toda la población mundial con los niveles de consumos de los países desarrollados, el impacto ambiental sería catastrófico.

9 us$/barril Millones debarriles/días Consumo países en desarrollo consumo países OCED Precio del barril Fig. I.3 Crecimiento de la demanda y precio del crudo (basado en datos de Goldemberg, Johansson et al., 1988)

10 Respuesta de la tecnología a la crisis de la energía La disminución de la intensidad energética mediante tecnología de Eficiencia Energética El desarrollo de Energías Alternativas, especialmente las Energías Renovables La sensibilización de los ciudadanos sobre el uso racional de la energía y el cuidado del medioambiente.

11 POLITICA DE SUPLESIÓN DE ENERGÍA POLITICA DE SUSTITUCIÓN DE ENERGÍA

12 La política de sustitución de energía Japón y Europa Occidental, los más vulnerables a la crisis energética

13 GANANCIAS Energía no usada (ahorrada) 0 TODAS LAS DEMÁS ENERGÍAS PÉRIDAS Energía no disponible

14 GANANCIAS Energía no usada (ahorrada) 0 TODAS LAS DEMÁS ENERGÍAS PÉRIDAS Energía no disponible

15 Herramienta tecnológica Eficiencia Energética (usos finales de la electricidad)

16 Evolución del PBI y del consumo final de energía para los países de la OECD en el período 1967 a (Año 1973 base 100). Fuente: Banco Mundial, Energía: Eficiencia y conservación en el mundo en desarrollo.

17 Consumo de energía eléctrica, por sector del consumo (año 2010) Elaborado sobre datos de CAMMESA y propios 4% 8% 34% 34% Residencial Comercial Industrial Alumbrado público Otros 20%

18 Industria Residencia Gobierno, Comercio Fuente: Baragatti, A. (DirProm SE, 2008)

19 Mercado voluntario y mercado regulado de eficiencia Situación Argentina Tránsito del mercado voluntario al regulado Herramientas de regulación: S.I.C.M. N 319/1999 Decreto ley Nº /10 Normas de eficiencia Justificación de las regulaciones en EE

20 La eficiencia no viene sola, hay que ayudarla Balasto magnético de bajo consumo (1936) Balasto electrónico (1968) Fluorescentes lineales T8 (1976) Fluorescentes compactas (1980) Fluorescentes lineales T5 (1994)

21 1975 lanzamiento de la lámpara fluorescente T8 para reemplazar la lámparas T12 (10% más eficiente que las T12, se estima que en 10 años serían erradicadas)

22 1997 las lámparas T12 siguen siendo mayoría (1977: lanzamiento de la lámpara T5 para reemplazar a las T8) 65% 35% T12 T8 Lámparas fluorescentes

23 1980 introducción de las lámparas fluorescentes compactas para reemplazar a las incandescentes

24 2002 las lámparas fluorescentes compactas sólo reemplazaron el 7% de incandescentes 93% Incandescentes Compactas 7%

25 Principales vectores de eficiencia Balasto magnético de bajo consumo (1936) Balasto electrónico (1968) Fluorescentes lineales T8 (1976) Fluorescentes compactas (1980) Fluorescentes lineales T5 (1994) Lámparas de LED (?)

26 Penetración en el mercado de los principales vectores de eficiencia (2006) Balasto magnético de bajo consumo 0,0% Balasto electrónico 0,3% Fluorescentes lineales T8 60% Fluorescentes compactas 25% Fluorescentes lineales T5 0%

27 Rol de la academia Validación de instrumentos Validación de tecnologías Ensayo de productos Protección al consumidor Desarrollo de normas

28

29 Laboratory tests

30 Variedad de productos en catálogo

31 V P D

32 una visión amplia

33 CUÁL ES EL POTENCIAL?

34 Fuentes eléctricas INCANDESCENTS DESCARGA LED s Radiadores incandescentes Radiadores luminiscentes Radiadores Electroluminisc. USO GENERAL HALÓGENAS ALTA PRESIÓN BAJA PRESIÓN CAPSULADOS ENTABLETADOS SODIO Baja Presión MERCURIO (fluorescentes) MERCURIO HALOGENADO SODIO TUBULARES COMPACTAS MODULARES INTEGRADAS SIN ELECTRODOS (de inducción)

35 Eficiencia (lm/w) Duración (h) Incandescentes Bajo Consumo Lámparas de LED BQ Lámparas de LED AQ

36 Potencia específica de iluminación Argentina-Brasil Estado del arte 1 Tecnolog.disponible IDEA 2 3 (W/100lxm2) OCDE 3 Prom.Argentina Prom. Brasil 6,3 6,4

37 Norma IRAM Título Estado de situación Aparatos de Refrigeración doméstica Emitida y obligatoria Lámparas eléctricas para iluminación general. Parte 1:Lámparas incandescentes Emitida y obligatoria Lámparas eléctricas para iluminación general. Parte 2:Lámparas fluorescentes Emitida y obligatoria Acondicionadores de Aire Emitida y obligatoria Motores eléctricosde inducción trifásicos Emitida Lavarropaseléctricos de uso doméstico Emitida y obligatoria Etiqueta de eficiencia energética de calefacción paraedificios. Clasificación según la transmitancia térmica de la envolvente. Emitida Balastos para lámparas fluorescentes Emitida Medición del consumo de energía en modo en espera(stand by) Emitida Etiquetado de eficiencia energética para bombas centrífugas Emitida Etiquetado de eficiencia energética para calentadores de agua eléctricos, de acumulación para uso doméstico Emitida Etiquetado de eficiencia energética en receptores de televisión en modo encendido Emitida Artefactos de cocción a gas: Anafes, Hornos Emitida Artefactos a gas de producción instantánea de agua caliente (calefones) para uso doméstico. Etiquetado de eficiencia energética enaparatos a gas.parte 3: Artefactos de calentamiento de agua. En estudio En estudio

38 Etiqueta de eficiencia adoptado por Argentina y Brasil Energía Más eficiente A B C D E F G Menos eficiente XY00 XYZ XY00 IRAM E lúmenes watt h I I I I I I I V Energía Más eficiente A B C D E F G Menos eficiente XY00 XYZ XY00 IRAM E lúmenes watt h

39 ETIQUETADO EFICIENCIA CONSUMIDORES

40

41

42 Consumo anual por clase para una heladera con freezer 575 litros Volúmen Clase Consumo Kwh/año A 411,14 Fresco 290 litros Congelado 70 litros (Ajustado 572 litros) B 560,64 C 672,77 D 747,52 E 822,27 F 934,40 G 1121,28

43 Impacto del etiquetado en refrigeradores, antes y después de la aplicación (A. Baragatti, 2010)

44 PRIORIDADES Identificar los yacimientos Desarrollar indicadores Medir, estimar, dimensionar

45 IX- el modelo general Yacimientos de eficiencia

46 IX- el modelo general Yacimientos de eficiencia Eficiencia en las instalaciones + Eficiencia en el control Barreras a la eficiencia Políticas de eficiencia la remisión de energía

47 el Sistema de iluminación actitudes, comportamiento el usuario la instalación de iluminación desperdicio por factor ocupacional Dfo uso de la luz natural CELN Love Validación de modelos Hunt Modelo de Percepción vs. Modelos de Comportamiento

48 el Sistema de iluminación actitudes, comportamiento el usuario SAC la instalación desperdicio por factor ocupacional Dfo uso de la luz natural CELN Love Validación de modelos Hunt Modelo de Percepción vs. Modelos de Comportamiento

49 METROLOGÍA DE EFICIENCIA Índices de evaluación energética

50

51 Estimación del potencial

52

53 Implementación de acciones Incremento de la eficacia luminosa media de lámparas Incremento de la eficacia media ponderada del balasto Mejora en la eficiencia de los artefactos Evitar el desperdicio de los espacios iluminados sin ocupar Incrementar el uso de luz natural Métodos de control manuales o automáticos

54 GWh PROGRAMA DE REEMPLAZO DE LÁMPARAS INCANDESCENTES POR LFCs MM 10M 10M prohición Inc. Ahorro 2048 GWh 1246 MW Plan Sust Inc. + Prohibic. Inc 2011 Tendencial

55 MW º Ciclo Pot media ahorrada Pot max ahorrada estim

56 GWh , , , , , , , , , , Demanda Total Tendencial. Demanda Total C/ PRONUREE.

57 Miles de Tep 120, ,000 3,1 % a.a. 102 MMTep 80,000 60,000 40, MMTep 2,2 % a.a. 2,2 % a.a. 84 MMTep 20, Estructural Tendencial Fuente: Modelo LEAP. Prospectiva de Demanda Energética, (Baragatti, A, 2011) DNP SEE

58 Conclusiones El potencial de EE en la República Argentina es de GWh, admitiendo una penetración del 30% de las políticas de eficiencia El costo de inversión en eficiencia es un 60% inferior, que la alternativa más económica de supleción de demanda Los beneficios económicos se distribuyen en la sociedad La EE estimula la industria local en mayor medida que otra tecnología

59 MUCHAS GRACIAS!

Disertante:Ingeniera Alicia Baragatti

Disertante:Ingeniera Alicia Baragatti Disertante:Ingeniera Alicia Baragatti 90.886 GWh Año 2007 40% 8% 22% 31% PRINCIPALES USOS FINALES 70 % 30 % 32% 30% 8% 15% 15% POTENCIALES DE AHORRO Sin Cambio Tecnológico 4-6 % Con Cambio Tecnológico

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