BALANCE ENERGETICO NACIONAL 2014

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1 BALANCE ENERGETICO NACIONAL 2014 Febrero 2016

2 Contenido SIGLAS Y ABREVIATURAS... 4 TERMINOLOGIA... 5 PRESENTACIÓN... 9 I. OFERTA DE ENERGIA Producción de Energía Primaria Oferta Interna Bruta Oferta Interna Bruta Primaria Oferta Interna Bruta Secundaria II. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Energía suministrada a los Centros de Transformación Energía producida en los Centros de Transformación Refinería de Petróleo Pequeñas carboneras III. COMERCIO EXTERIOR DE ENERGÍA IV. CONSUMO FINAL DE ENERGÍA Consumo Final de Energía por Fuentes Consumo Final de Energía por Sectores Consumo Final de Energía en el Sector Residencial Consumo Final de Energía en el Sector Comercio, Público y Servicio Consumo Final de Energía en el Sector Industria Consumo Final de Energía en el Sector Transporte Consumo Final de Energía en el Sector Agropecuario Consumo Final de Energía en el Sector Otros V. INDICADORES ENERGETICOS Indicadores Socio-económicos Intensidad Energética Consumo de Energía por Habitante ANEXOS a. Balance Energético Físico Consolidado b. Balance Energético Consolidado (KTEP) Figura no. 1: Flujo de Energía Figura no. 2: Flujo de Electricidad Figura no. 3: Flujo de Hidrocarburos Equivalencias y Conversiones BIBLIOGRAFÍA Página 2 de 46

3 GRÁFICOS Página Gráfico no. 1: Producción de Energía Primaria por Fuente Gráfico no. 2: Oferta Interna Bruta de Energía Primaria Gráfico no. 3: Oferta Interna Bruta de Energía Secundaria Gráfico no. 4: Energía Primaria Suministrada a Centros de Transformación Gráfico no. 5: Energía Secundaria Suministrada a Centros de Transformación Gráfico no. 6: Energía Suministrada a Centros de Transformación Gráfico no. 7: Energía Producida en los Centros de Transformación Gráfico no. 8: Generación Bruta de Electricidad (GWh) Gráfico no. 9: Producción de Refinería Gráfico no. 10: Consumo Final de Energía por Fuente Gráfico no. 11: Consumo Final de Energía por Sector Gráfico no. 12: Consumo Final de Energía en el Sector Residencial Gráfico no. 13: Consumo Final de Energía en el Sector Comercio, Público y Servicio Gráfico no. 14: Consumo Final de Energía en el Sector Industria Gráfico no. 15: Consumo Final de Energía en el Sector Transporte Gráfico no. 16: Consumo Final de Energía en el Sector Agropecuario Gráfico no. 17: Consumo Final de Energía en el Sector Otros Gráfico no. 18: Indicador de Intensidad Energético CUADROS Cuadro no. 1: Producción de Energía Primaria. 10 Cuadro no. 2: Oferta Interna Bruta de Energía.. 12 Cuadro no. 3: Energía Suministrada a Centros de Transformación por Energético Cuadro no. 4: Energía Suministrada por Centro de Transformación Cuadro no. 5: Energía Producida en Centros de Transformación por Energético Cuadro no. 6: Energía Producida en Centros de Transformación por Fuente Cuadro no. 7: Energía Producida por Centro de Transformación Cuadro no. 8:Comercio Exterior por Fuente Energética.. 25 Cuadro no. 9: Consumo Final de Energía por Energético Cuadro no.10: Consumo Final de Energía por Sector Cuadro no. 11: Indicadores Socio-económicos Cuadro no. 12: Consumo de Energía por Habitante FIGURAS Figura no. 1: Flujo de Energía.. 42 Figura no. 2: Flujo de Electricidad Figura no. 3: Flujo de Hidrocarburos 44 Página 3 de 46

4 SIGLAS Y ABREVIATURAS BC Bagazo de Caña BCN Banco Central de Nicaragua BEN Balance Energético Nacional BEP Barril Equivalente de Petróleo C$ Córdoba (moneda nacional) CAR Cambio de Año de Referencia CI Cierre Estadístico CK Coque de petróleo CP Consumo propio CV Carbón Vegetal DO Diesel oil EE Energía eléctrica ENDESA Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENL Encuesta Nacional de Leña EO Eólico EX Exportaciones FG Fuel gas (gas de refinería) FO Fuel oil GE Geoenergía GLP Gas licuado de Petróleo GM+GV Gasolina Motor y Gasolina de Aviación GWh Gigavatio hora HE Hidroenergía IM Importaciones kbbl Miles de barriles Kero+Turbo Kerosene y Turbo Combustible (Querosenos) ktep Miles de Toneladas Equivalente de Petróleo kton Miles de toneladas kwh Kilovatio hora LE Leña MEM Ministerio de Energía y Minas MW Megavatio NE No energético PIB Producto Interno Bruto PT Petróleo (crudo) SO Solar fotovoltaica SIN Sistema Interconectado Nacional TEP Toneladas Equivalente de Petróleo TM Tonelada métrica VS Variación de inventario Página 4 de 46

5 TERMINOLOGIA Aerogenerador: Es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento. Autoproductor: Es el agente económico que genera energía eléctrica para suplir parcial o totalmente los requerimientos de sus propias instalaciones industriales o de sus actividades. Bagazo de Caña: Fibra que se obtiene después de extraer el jugo de la caña en los ingenios azucareros y que se utiliza como energético para generar electricidad en los propios ingenios o como materia prima. Biomasa: Es la materia orgánica vegetal y animal utilizada con fines energéticos, tales como cascarilla café, cascarilla de arroz, cascarilla de maní, aserrín y ripios. Cambio de Año de Referencia (CAR): Es una metodología que permite actualizar la estructura de precios relativos para períodos alejados del año base, la cual es utilizada para el cálculo del PIB en precios constantes. Actualmente el Banco Central de Nicaragua (BCN) ha fijado como año de referencia el Capacidad Instalada nominal: Es la suma de las capacidades nominales (datos de placa) de los grupos de generación que están instalados en una central o conjunto de centrales eléctricas. Capacidad instalada efectiva: Es la capacidad de la planta sin considerar la potencia absorbida por los servicios auxiliares y por pérdidas en los transformadores de la central. Carbón vegetal: Es el combustible obtenido de la destilación destructiva de la madera en ausencia de oxígeno, en las carboneras. Carbonera: Esencialmente se trata de un horno donde se efectúa la combustión parcial de la leña, produciéndose carbón vegetal, productos no volátiles y volátiles, y que generalmente estos últimos no son aprovechados. Central Eólica: Instalación que convierte la energía cinética del viento en energía eléctrica. Central Fotovoltaica: Central que convierte la energía solar en electricidad, a través del uso de paneles de células fotovoltaicas. Central Geotérmica: Central que aprovecha directamente el vapor de agua que fluye de los pozos geotérmicos para la generación de electricidad. Página 5 de 46

6 Central Hidroeléctrica: Es aquella que se utiliza para la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía de un caudal de agua en movimiento en virtud de un desnivel. En el caso de Nicaragua, este caudal se refiere al flujo de los ríos. Central Térmica: Central que convierte el calor de combustión en electricidad. Consumo propio: Es la energía utilizada en una central en sus equipos auxiliares durante el proceso de transformación de energía. Coque de petróleo: Es un combustible sólido y poroso no fundible generalmente de color negro, con un alto contenido de carbono (90% - 95%) y que se obtiene como residuo en la refinación del petróleo. Se usa como insumo en coquerías para la industria siderúrgica, en la elaboración de electrodos y en la producción de químicos y como combustible para calefacción en otras industrias. Diesel oil: Combustible líquido que se obtienen de la refinación del petróleo entre los 200 y 380 grados centígrados, son más pesados que el kerosene y es utilizado en motores de combustión interna tipo diesel (automóviles, camiones, generación eléctrica, motores marinos y ferroviarios), para calefacción en usos industriales y comerciales. Electricidad: Es la energía transmitida por electrones en movimiento. Es la energía eléctrica generada con cualquier recurso, sea primario o secundario, en los diferentes tipos de plantas de generación eléctrica. Eoloenergía: Es la energía proveniente del viento, aprovechada por un aerogenerador. Fuel oil: Es un combustible residual de la refinación del petróleo y comprende a todos los productos pesados, incluyendo los obtenidos por mezcla. Generalmente es utilizado en calderas, plantas de generación eléctrica y en motores utilizados en navegación. Gas licuado de petróleo (GLP): Consiste en una mezcla de hidrocarburos livianos, que se obtienen como productos de los procesos de refinación, de estabilización del petróleo crudo y de fraccionamiento de líquidos de gas natural. Gasolinas: Mezcla de hidrocarburos líquidos, livianos, obtenidos de la refinación del petróleo y/o del tratamiento del gas natural, cuyo rango de ebullición se encuentra generalmente entre los 30 a los 200 grados centígrados. Dentro de este grupo se incluyen la gasolina de aviación y gasolina automotriz (GM + GV). Página 6 de 46

7 Gas de refinería (fuel gas): Gas no condensable obtenido de la refinación del petróleo crudo, compuesto principalmente de hidrógeno, metano y etano. Es usado como fuente de energía en el propio proceso de refinación. Generación bruta: Es la energía eléctrica producida por una central o grupo de centrales e incluye la electricidad utilizada por los equipos y aparatos auxiliares de las propias plantas. Generación neta: Es la generación que es entregada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en los bornes de conexión, y se calcula restándole el consumo propio a la generación bruta. Para el caso de los autoproductores, la generación neta es entendida como la energía entregada al SIN, es decir su generación bruta, menos el consumo propio menos la electricidad inyectada a la planta de producción.. Geoenergía: Es la energía almacenada bajo la superficie de la tierra en forma de calor, la cual puede ser transmitida hacia la superficie por un fluido que esté en contacto con la roca caliente. Este fluido está constituido por agua en estado líquido, vapor o una mezcla de ambos. Hidroenergía: Es la energía obtenida de caudales de agua turbinados, básicamente es una forma de energía generada por la fuerza del movimiento del agua. Intensidad Energética: Es un indicador que ayuda a medir la eficiencia energética de un país o un sector económico, siendo la relación entre el consumo de energía y el producto interno bruto referenciado a un año específico. Leña: Es la energía que se obtiene directamente de los recursos forestales. Incluye los troncos y ramas de los árboles, pero excluye los desechos (ripios, aserrín) de la actividad maderera. No energéticos: Son aquellos productos que no se utilizan con fines energéticos aun cuando poseen un considerable contenido energético; entre ellos se pueden mencionar los asfaltos, solventes, aceites, grasas y otros lubricantes. Producto Interno Bruto (PIB): Es el valor a precios de mercado de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un período de tiempo, usualmente de un año. Petróleo crudo: Es una mezcla compleja de hidrocarburos, de distinto peso molecular en la que hay una fracción generalmente pequeña de compuestos que contienen azufre y nitrógeno. La composición del petróleo es variable y puede dividirse en tres clases de acuerdo a los residuos de la destilación: como parafinas, asfaltos o una mezcla de ambos. Página 7 de 46

8 Querosenos: Grupo de combustibles líquidos compuesto por la fracción del petróleo que refina entre 150 y 300 grados centígrados. Los querosenos, según su aplicación, se clasifican en la matriz de balance energético en Kerosene y Turbo Combustible (Kero turbo). Refinería de petróleo: Instalaciones donde el petróleo crudo se transforma en derivados. En las refinerías básicamente se separa el petróleo crudo en sus diferentes componentes. Sistema Interconectado Nacional: Es el conjunto de centrales de generación eléctrica y sistemas de distribución que se encuentran interconectados entre sí por el Sistema Nacional de Transmisión. Página 8 de 46

9 PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN El Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 612 Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y según lo descrito en su artículo 4, inciso C, ha elaborado el documento Balance Energético Nacional 2014, con el propósito de brindarles a las autoridades nacionales tanto del sector público y privado como a instituciones gubernamentales y no gubernamentales y a la población en general, una herramienta para el análisis del comportamiento y estado actual del sector energético del país. El presente informe muestra una síntesis de los resultados obtenidos en toda la cadena energética, desde la oferta de energía, los procesos de transformación de la misma, hasta la demanda final total que el país reflejó durante el año Para facilitar su análisis, las distintas fuentes de energía son convertidas a una unidad energética común, en este caso la Tonelada Equivalente de Petróleo (TEP). El documento está estructurado de la siguiente manera: I. Oferta de Energía. II. Centros de Transformación. III. Comercio Exterior de Energía. IV. Consumo Final de Energía. V. Indicadores Energéticos. VI. Anexos. Se agradece a todas las áreas y dependencias del Ministerio de Energía y Minas y a las Instituciones públicas y privadas que con la información suministrada contribuyeron en la elaboración de este Balance Energético Nacional Ministerio de Energía y Minas Página 9 de 46

10 I. OFERTA DE ENERGIA 1.1 Producción de Energía Primaria Se entiende por energía primaria a las distintas fuentes de energía tal como se obtienen en la naturaleza. En Nicaragua, las energías primarias son utilizadas ya sea en forma directa a través de la recolección de los energéticos como en el caso de la biomasa (leña, bagazo de caña, cascarillas de algunos granos, entre otros); por su aprovechamiento directo como el caso de la hidroenergía, eoloenergía y energía solar; o después de un proceso de extracción como la geoenergía y el petróleo crudo, aunque este último no es producido en Nicaragua, sino que es importado de otros países. La producción de energía primaria a nivel nacional durante el año 2014, fue de 1,791.3 miles de TEP, lo que representó un incremento del 3.8% con respecto al 2013 (Ver Cuadro No.1). Cuadro No. 1 Producción de Energía Primaria (ktep) FUENTES VAR % ktep % ktep % Hidroenergía Geoenergía Eoloenergía Solar Fotovoltaica Biomasa 1, , Leña 1, , Bagazo y Residuos Vegetales Otras Biomasas TOTAL 1, , Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación - MEM, Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Notas: Residuos vegetales incluye cascarillas de café, arroz y maní. Otras biomasas incluye ripios y aserrín. En el Cuadro No. 1 se observa un incremento de 50.5% en la producción primaria de eoloenergía, debido a un mayor aprovechamiento del recurso viento para la producción de electricidad. En el 2014, se incorpora al sistema de generación eléctrica la planta eólica Camilo Ortega de 39.6 MW nominales, con lo cual aumentó considerablemente con respecto al año anterior el aprovechamiento de este recurso. Así mismo se destaca el incremento de 7.8% en la producción primaria de geoenergía, relacionado a la utilización de nuevos pozos productivos de la planta Página 10 de 46

11 geotérmica San Jacinto Tizate operada por la empresa Polaris Energy Nicaragua S.A de 77.0MW de capacidad nominal. Estos nuevos pozos, significaron un incremento en la producción de vapor geotérmico por parte de esta central, esto sumado al mayor número de horas trabajadas en otros de sus pozos productivos. En lo referente a la hidroenergía, la producción primaria tuvo un crecimiento de 14.2%. Es de destacar el aporte en la producción primaria por parte de la central hidroeléctrica Hidropantasma, la cual inició operaciones en el mes de agosto del 2013, y que estuvo generando durando todo el año La producción de energía primaria a partir de biomasa aumentó 1.3%, influenciado por una mayor producción primaria de leña, producto del incremento en el número de hogares que consumen leña y el dinamismo de algunas actividades económicas, los cuales utilizan la leña para usos térmicos, principalmente en la tarea específica de cocción de alimentos. Con respecto a la producción primaria por tipo de fuente, se puede observar en el siguiente gráfico que el 81.6% de la producción primaria proviene de la biomasa, siendo ésta la principal fuente energética primaria. Gráfico No. 1 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Página 11 de 46

12 1.2 Oferta Interna Bruta La oferta interna bruta es la cantidad de energía disponible para satisfacer las necesidades energéticas de la economía y la población de un país, ya sea para su consumo final directo o para su transformación en otras fuentes de energía. Ésta toma en cuenta la producción primaria de los energéticos, las importaciones y exportaciones, variaciones de inventario y el valor no aprovechado. Sin embargo no toma en cuenta los energéticos secundarios obtenidos de los centros de transformación. De forma general se muestra un incremento del 4.2% comparado al año anterior. Los energéticos primarios muestran un incremento del 3.9%, mientras que los energéticos secundarios su incremento es de 5.2% (Ver Cuadro No. 2). Cuadro No. 2 Oferta Interna Bruta (ktep) FUENTES VAR % ktep % ktep % Energía Primaria 2, , Leña 1, , Bagazo de Caña Cascarilla de Arroz Cascarilla de Café Cascarilla de Maní Otras Biomasas Petróleo Hidroenergía Geoenergía Eoloenergía Solar Fotovoltaica Energía Secundaria Carbón Vegetal Gas Licuado de Petróleo Gasolinas (Gm+Gv) Querosenos (Ke+Kt) Diesel Oil Fuel Oil Gas de Refinería (Fuel Gas) No Energéticos (As, Sv y Lub) ,022.2 Coque de Petróleo Electricidad TOTAL 3, , Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación - MEM, Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Notas Otras Biomasas incluyen ripios y aserrín. Gasolinas incluye gasolina motor (súper y regular) y gasolina de aviación o AvGas. Querosenos incluyen kerosene y keroturbo. No energéticos incluye asfaltos, solventes y lubricantes. Página 12 de 46

13 1.2.1 Oferta Interna Bruta Primaria La oferta interna bruta primaria es calculada en base a la producción primaria de un energético, variación de inventarios, no aprovechado y pérdidas, en el caso del petróleo crudo se toma en cuenta la importación y exportación. En el año 2014, la oferta interna bruta primaria alcanzó la cifra de 2,451.8 miles de TEP, de los cuales 43.4% corresponde a leña, 16.6% a residuos vegetales como el bagazo de caña, cascarillas de arroz, café y maní, ripios y aserrín, el 6.8% a geoenergía, 1.7% a hidroenergía y el 3.0% eoloenergía. En cuanto a las fuentes no renovables, el petróleo crudo representó el 28.6%, es importante mencionar que no existe producción nacional de este energético. (Ver Gráfico No. 2) Por otro lado, en el 2014, se incluye una nueva fuente energética que está siendo aprovechada en el país como es la energía solar; la cual aprovecha los rayos del sol por medio de paneles fotovoltaicos para producir electricidad. Aunque de momento su aporte no es muy significativo, demuestra el éxito de las políticas del Gobierno respecto a la diversificación de la matriz de generación eléctrica y el aprovechamiento de recursos renovables. Gráfico No. 2 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Página 13 de 46

14 1.2.2 Oferta Interna Bruta Secundaria En el caso de los energéticos secundarios, la oferta interna bruta alcanzó un valor de miles de TEP. Para estos energéticos, la oferta interna bruta depende específicamente de las importaciones, exportaciones y variaciones de inventario, sin tomar en cuenta la producción de los centros de transformación. Los derivados del petróleo representan prácticamente toda la oferta interna bruta secundaria. De estos el diésel oil representa el 41.1%, seguido de fuel oil con 22.2%, gasolinas el 23.3%, gas licuado de petróleo 12.3% y coque de petróleo 2.7%. Los energéticos restantes presentan valores negativos debido a que las exportaciones superaron las importaciones como es el caso de la electricidad (-0.3%) y los no energéticos (-1.3%). (Ver Gráfico No.3). Gráfico No. 3 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Tomando en cuenta energéticos primarios y secundarios, la oferta interna bruta total del país en el 2014, fue de 3,202.4 miles de TEP. Esta energía fue utilizada tanto por los centros de transformación para la producción de otros energéticos, como por los sectores de la economía para consumo final. Página 14 de 46

15 II. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Los centros de transformación, se refieren a los sitios donde el energético se modifica en procesos especiales, produciendo un energético diferente. Estos centros producen cambios físicos o químicos de una fuente energética a otra u otras, buscando de esta forma un mejor aprovechamiento de la energía. En Nicaragua los centros de transformación que realizan estos procesos y son contabilizados en este balance energético son: refinería de petróleo, centrales eléctricas e ingenios azucareros y pequeñas carboneras. 2.1 Energía suministrada a los Centros de Transformación Los centros de transformación reciben energía para su proceso ya sea de fuentes primarias como secundarias. De forma general, los energéticos primarios y secundarios que ingresaron a los centros de transformación durante el 2014, ascendieron a 1,811.2 miles de TEP, correspondiendo 75.2% a energía primaria y 24.8% a energía secundaria, aumentando 2.4% comparado con el año (Ver Cuadro No. 3) Cuadro No. 3 Energía Suministrada a Centros de Transformación por Energético. FUENTES VAR % ktep % ktep % Energía Primaria 1, , Leña Bagazo de Caña Petróleo Hidroenergía Geoenergía Eoloenergía Solar Fotovoltaica Energía Secundaria Diesel Oil Fuel Oil TOTAL 1, , Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación - MEM, Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. La energía primaria enviada a los centros de transformación fue de 1,363.2 miles de TEP, lo que representó un aumento del 2.1% con relación al nivel alcanzado en el Este incremento se explica principalmente por el aumento de 50.5% en energía eólica aprovechada por estas centrales, así mismo el incremento del aprovechamiento geotérmico con la producción de nuevos pozos de la central Página 15 de 46

16 geotérmica en San Jacinto Tizate y el mayor uso de leña en los ingenios azucareros y carboneras. Gráfico No. 4 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. En el gráfico no. 4 se observa que del total de energéticos primarios suministrados, 50.9% corresponde a petróleo crudo que es importado al país y enviado a la refinería Puma Energy Bahamas, la que se encarga del refinamiento y producción de derivados (gasolinas, gas licuado, diésel oil, fuel oil, querosenos, etc.). Así mismo, 26.1% de los energéticos primarios enviados a los centros de transformación corresponde a residuos vegetales, específicamente bagazo de caña utilizado para generación de electricidad en los ingenios azucareros de Monte Rosa, San Antonio, Montelimar y Casur. La geoenergía producida a través de pozos geotérmicos que son aprovechados en las centrales eléctricas de Polaris Energy Nicaragua (PENSA) y Momotombo Power Company (MPC) concentró el 12.3%. La energía que es aprovechada en las centrales eólicas de Amayo, Blue Power, Eolo y Camilo Ortega, representó el 5.3%, seguido del 3.0% de hidroenergía utilizado en las centrales Carlos Fonseca, Centro América e Hidropantasma y en menor medida El Bote y Tichana Power. Página 16 de 46

17 Finalmente, 2.4% de los energéticos primarios que fueron enviados a los centros de transformación, se refiere a la leña utilizada en las diferentes pequeñas carboneras a nivel nacional diseñadas para la producción de carbón vegetal y en menor medida la leña utilizada en el ingenio San Antonio e ingenio Monte Rosa para generación de electricidad. Por otro lado, la energía secundaria enviada a los centros de transformación fue de miles de TEP, toda esta energía se refiere específicamente a diésel oil y fuel oil que fue recibido por las centrales eléctricas térmicas que utilizan este combustible para generación de electricidad. (Ver Gráfico No. 5). Gráfico No. 5 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Por centros de transformación, las centrales eléctricas presentaron un aumento de 3.9% más de insumos con respecto al 2013, casi en esa misma proporción (3.0%) aumentó la leña utilizada para la producción de carbón, mientras que la refinería no tuvo mayor variación entre año. (Ver Cuadro No. 4.) Página 17 de 46

18 Cuadro No. 4 Energía Suministrada por Centro de Transformación. CENTROS DE TRANSFORMACION VAR % ktep % ktep % Centrales Eléctricas 1, , Leña Bagazo de Caña Hidroenergía Geoenergía Eoloenergía Solar Fotovoltaica Diesel Oil Fuel Oil Refinería de Petróleo Petróleo Carboneras Leña TOTAL 1, , Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación - MEM, Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. En lo referente al 2014, las centrales eléctricas incluyendo los ingenios azucareros son quienes reciben mayor volumen de energéticos, consumiendo 60.2% de los mismos, seguido por la refinería de petróleo con 38.3% y finalmente pequeñas carboneras con 1.5%. (Ver Gráfico No. 6) Gráfico No. 6 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Página 18 de 46

19 2.2 Energía producida en los Centros de Transformación. La energía secundaria producida en los centros de transformación durante el año 2014, fue de 1,086.0 miles de TEP, de los cuales 63.9% corresponde a derivados de petróleo, seguido de la electricidad con 35.4% y finalmente carbón vegetal con 0.7%. (Ver Cuadro No. 5). Cuadro No. 5 Energía Producida en Centros de Transformación por Energético FUENTES VAR % ktep % ktep % Carbón Vegetal Gas Licuado de Petróleo Gasolinas (Gm+Gv) Querosenos (Ke+Kt) Diesel Oil Fuel Oil Gas de Refinería (Fuel Gas) No Energéticos (As, Sv y Lub) Coque de Petróleo Electricidad TOTAL 1, , Fuente: Análisis propio, Dirección de Políticas y Planificación - MEM, Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. En el cuadro No. 5, se puede observar que hubo un incremento del 2.2% en la energía producida en los centros de transformación, debido principalmente a la mayor producción de no energéticos en la refinería de petróleo, carbón vegetal en las carboneras y electricidad, especialmente en las centrales eólicas y geotérmicas. Es importante mencionar que durante el proceso de transformación, se hace uso de energéticos secundarios ya sea que éstos sean comprados o producidos por el mismo centro de transformación, lo que es contabilizado como consumo propio. Tal es el caso del consumo de gas licuado de petróleo por parte de la refinería o bien el consumo de electricidad en equipos auxiliares por parte de las centrales eléctricas. De forma general, a partir de fuentes primarias se produjeron en los distintos centros de transformación miles de TEP y a partir de fuentes secundarias se produjeron miles de TEP. (Ver Cuadro No. 6). Página 19 de 46

20 Cuadro No. 6 Energía Producida en Centros de Transformación por Fuente FUENTES VAR % ktep % ktep % Secundaria/Primaria Carbón Vegetal (Leña) Derivados del Petróleo (petróleo crudo) Electricidad (Hidroenergia,Geoenergia, Eoloenergia,Solar, Bagazo de Caña y Leña) Secundaria/Secundaria Electricidad (Diesel Oil y Fuel Oil) TOTAL 1, , Fuente: Análisis propio, Dirección de Políticas y Planificación - MEM, Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. A nivel de centros de transformación, la energía producida en las centrales eléctricas aumentó en 6.3% con respecto al año 2013, la producción de carbón vegetal en las carboneras aumentó en 7.0%, mientras que la producción de la refinería se mantuvo relativamente estable. (Ver Cuadro No. 7) Cuadro No. 7 Energía Producida por Centro de Transformación CENTROS DE TRANSFORMACION VAR % ktep % ktep % Centrales Eléctricas Electricidad Térmicas (Fo, Do) Hidroeléctricas Geotérmicas Eólicas Solar Fotovoltaica Autoproductores Refinería de Petróleo Gas Licuado de Petróleo Gasolinas (Gm+Gv) Querosenos (Ke+Kt) Diesel Oil Fuel Oil Gas de Refinería (Fuel Gas) No Energéticos (As, Sv y Lub) Coque de Petróleo Carboneras Carbón Vegetal TOTAL 1, , Fuente: Análisis propio, Dirección de Políticas y Planificación - MEM, Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Página 20 de 46

21 Respecto al año 2014, la refinería de petróleo representó el 63.9%, las centrales eléctricas 35.4% y las carboneras el 0.7% de la producción de energéticos secundarios en los diferentes centros de transformación. (Ver Gráfico No. 7) Gráfico No. 7 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas Centrales Eléctricas Con respecto a las centrales eléctricas que consumen combustibles fósiles (diesel oil y fuel oil), se destaca un incremento en su producción de 3.1%, comparado con el Por otro lado, la generación de electricidad a través de fuentes renovables (hidroenergía, geoenergía, eoloenergía, solar fotovoltaica y biomasa) han aumentado en un 9.1%, esto impulsado por las nuevas inversiones en plantas de generación que utilizan fuentes renovables. De manera general, la generación bruta de electricidad aumentó 6.3% impulsada por el incremento en las centrales eólicas y térmicas. Por otro lado, se observa una disminución en la generación por parte de los ingenios azucareros de 1.1%, la energía hidroeléctrica 13.3% y geotérmica 2.6%.(Ver Cuadro No. 7) Los cambios más significativos entre años se observa en una disminución en la generación hidroeléctrica, debido en parte por un invierno con bajas precipitaciones Página 21 de 46

22 durante el 2014, que afectó principalmente a las grandes centrales hidroeléctricas Centroamérica y Carlos Fonseca, pero que fue compensado por una mayor participación en generación eólica. (Ver Cuadro No. 7) En el Gráfico No. 8, se observa la participación que tienen los diferentes energéticos en la generación de electricidad a nivel nacional. Gráfico No. 8 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. La generación bruta total en términos de electricidad ascendió a 4,466.2 GWh (384.0 miles de TEP), de estos el consumo propio de las centrales eléctricas fue de GWh (14.2 miles de TEP) es decir alrededor del 4.1% de su generación. Por fuentes de generación el 45.7% corresponde a plantas térmicas que utilizan fuel oil y diesel oil, 18.9% por plantas eólicas, 14.9% por plantas geotérmicas, 11.6% por autoproductores (ingenios azucareros que utilizan bagazo de caña principalmente para generación de electricidad), 8.9% por plantas hidroeléctricas y finalmente, aunque en un porcentaje muy bajo de 0.03% se encuentra la energía solar fotovoltaica. Es importante destacar el significativo aumento que hubo en la generación por parte de las plantas eólicas, quienes aumentaron considerablemente su generación comparado con el año 2013, en GWh. Página 22 de 46

23 2.2.2 Refinería de Petróleo En lo referente a la producción de derivados de petróleo por parte de la refinería, durante el año 2014, esta ascendió a 5,012.5 miles de barriles (694.4 miles de TEP), correspondiendo a un 38.8% fuel oil, 32.1% diesel oil, 16.2% gasolinas (gasolina motor y gasolina de aviación), 4.8% No energéticos (asfaltos, solventes y lubricantes), 4.3% querosenos (kerosene y turbo combustible), 2.2% gas licuado de petróleo y 1.6% gas de refinería (fuel gas). (Ver Gráfico no.9) Gráfico No. 9 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Durante el año 2014, la refinería tuvo una producción neta de 14,571 barriles promedio diaria efectiva de crudo, un poco superior al del año De forma general, la refinería representó el 63.9% de la producción de energéticos secundarios en los diferentes centros de transformación y su producción equivale al 29.5% del requerimiento de energéticos para consumo final demandados en los diferentes sectores de la economía nacional. Página 23 de 46

24 2.2.3 Pequeñas carboneras El cálculo de la producción de las pequeñas carboneras a nivel nacional es inferido a partir de proyecciones de los consumos finales sectoriales del carbón vegetal, obtenido a partir de la Encuesta Nacional de Leña Para el año 2014, la producción de carbón fue de 7.5 miles de TEP. Página 24 de 46

25 III. COMERCIO EXTERIOR DE ENERGÍA El comercio exterior de energía comprende la importación y exportación de energéticos, para el caso de Nicaragua corresponde a petróleo, derivados de petróleo y electricidad. En cuanto a las importaciones de productos energéticos estas fueron de 1,468.3 miles de TEP, de las cuales el 52.6% corresponde a derivados de petróleo, el 47.3% a petróleo crudo y un 0.1% a electricidad. De manera general los valores de importaciones se mantuvieron estables con respecto al (Ver Cuadro No. 8) Cuadro No. 8 Comercio Exterior por Fuente Energética FUENTES VAR % ktep % ktep % Importaciones 1, , Petróleo Gas Licuado de Petróleo Gasolinas (Gm+Gv) Querosenos (Ke+Kt) Diesel Oil Fuel Oil No Energéticos (As, Sv y Lub) Coque de Petróleo Electricidad Exportaciones Gas Licuado de Petróleo Querosenos (Ke+Kt) Diesel Oil Fuel Oil No Energéticos (As, Sv y Lub) Electricidad Fuente: Análisis propio, Dirección de Políticas y Planificación - MEM, Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Con respecto a las importaciones de petróleo crudo, estas alcanzaron la cifra de miles de TEP, lo que equivale a 4,972.4 miles de barriles, siendo Venezuela y México, a través de la refinería PUMA, los países de donde proviene el petróleo crudo, representando un aumento de 6.0% con respecto al En cuanto a las importaciones de derivados de petróleo, estas alcanzaron la cifra de miles de TEP, lo que equivale a 5,953.4 miles de barriles. Con respecto al 2013, las importaciones de derivados han disminuido 4.4%, debido principalmente a la disminución en las importaciones de no energéticos, coque de petróleo, gasolinas y diesel oil. Página 25 de 46

26 En lo referente a electricidad, las importaciones alcanzaron la cifra de 1.9 miles de TEP, lo que equivale a 22.3 GWh, presentando una disminución de 57.8% comparado con el año Por otro lado, en cuanto a las exportaciones de productos energéticos, estas fueron de 48.2 miles de TEP, de las cuales 91.3% corresponde a derivados de petróleo, y 8.7% a electricidad, aumentando 30.3% con respecto al año Página 26 de 46

27 IV. CONSUMO FINAL DE ENERGÍA El consumo o demanda final de energía, se refiere a la cantidad total de productos energéticos primarios y secundarios utilizados por todos los sectores de consumo. 4.1 Consumo Final de Energía por Fuentes El consumo final de energía por fuente para el año 2014, fue de 2,350.3 miles de TEP de los cuales el 43.8% corresponde a leña, el 41.6% a productos derivados de petróleo, energía eléctrica el 12.2% y el 2.4% restante corresponde a residuos vegetales (bagazo de caña y cascarillas de arroz, café y maní), carbón vegetal y otras biomasas (ripios y aserrín). Este consumo refleja un crecimiento con respecto a 2013, del 5.6%. (Ver Gráfico No. 10) Gráfico No.10 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Destaca el importante peso que tiene la leña en el consumo final de energía, la cual es utilizada principalmente para la cocción de alimentos en los hogares, en especial en las zonas rurales del país. Página 27 de 46

28 De acuerdo a estimaciones obtenidas a partir de la ENL 2006, se calcula que para el año 2014, alrededor de 1,042 miles de hogares nicaragüenses utilizan este energético para la preparación de sus alimentos. Por otro lado, los energéticos primarios incrementaron su consumo final en 5.9% mientras que los energéticos secundarios lo hicieron en 5.4%. (Ver Cuadro No. 9) Cuadro No. 9 Consumo Final de Energía por Energético FUENTES VAR % ktep % ktep % Energía Primaria 1, , Leña , Bagazo de Caña Cascarilla de Arroz Cascarilla de Café Cascarilla de Maní Otras Biomasas Petróleo Hidroenergía Geoenergía Eoloenergía Solar Fotovoltaica Energía Secundaria 1, , Carbón Vegetal Gas Licuado de Petróleo Gasolinas (Gm+Gv) Querosenos (Ke+Kt) Diesel Oil Fuel Oil Gas de Refinería (Fuel Gas) No Energéticos (As, Sv y Lub) Coque de Petróleo Electricidad TOTAL 2, , Fuente: Análisis propio, Dirección de Políticas y Planificación - MEM, Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Página 28 de 46

29 4.2 Consumo Final de Energía por Sectores. El consumo final de energía por sectores fue de 2,350.3 miles de TEP, reflejó un comportamiento por encima del año 2013, de 5.6%. Por nivel de importancia, el sector residencial representó el 46.2% del consumo total, seguido del transporte con el 26.6%, el industrial 12.0%, el sector comercio, público y servicios con el 11.4%, el sector agropecuario 2.5% y finalmente el sector otros con el 1.3%. (Ver Cuadro No. 10 y Gráfico No.11). Cuadro No. 10 Consumo Final de Energía por Sector SECTORES VAR % ktep % ktep % Residencial 1, , Comercio, Público y Servicios Industria Transporte Agropecuario Otros TOTAL 2, , Fuente: Análisis propio, Dirección de Políticas y Planificación - MEM, Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Gráfico No. 11 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Página 29 de 46

30 4.2.1 Consumo Final de Energía en el Sector Residencial. El sector residencial reflejó un consumo de 1,085.0 miles de TEP con un incremento respecto al 2013, de 5.9%. La leña fue el principal energético que se consume en este sector, alcanzando el 86.8% en el 2014, es decir miles de TEP (2,941.9 miles de toneladas métricas) la cual es utilizada específicamente para cocción de alimentos, especialmente en las zonas rurales. El consumo de electricidad representó 8.5% del sector, es decir, 92.0 miles de TEP (1,069.6 GWh). El sector residencial fue el principal consumidor de electricidad a nivel nacional, alcanzando 32.1% del consumo eléctrico total. Otros energéticos como el gas licuado de petróleo, querosenos, carbón vegetal y otras biomasas representaron en conjunto 4.7% del consumo residencial. (Ver Gráfico No. 12) Gráfico No. 12 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Página 30 de 46

31 4.2.2 Consumo Final de Energía en el Sector Comercio, Público y Servicio. El sector comercio, público y servicio consume el 11.4% de la demanda final que equivale a miles de TEP, lo que representó una aumento del 7.0% en relación al año El consumo del sector se distribuye de la siguiente forma: 51.8% derivados de petróleo, 34.2% energía eléctrica, 13.0% leña y 1.0% carbón vegetal. (Ver Gráfico No. 13). Gráfico No. 13 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Página 31 de 46

32 4.2.3 Consumo Final de Energía en el Sector Industria. El consumo energético del sector industria fue de miles de TEP, lo que representó el 12.0% con respecto al consumo final. En este sector se observa un aumento del 0.9% con respecto al La estructura porcentual de este sector corresponde 46.2% a derivados de petróleo, 30.6% a energía eléctrica, 17.2% a leña, y el restante 6.0% a residuos vegetales (bagazo de caña y cascarillas de arroz, café y maní) y otras biomasas (ripios y aserrín). Ver Gráfico No. 14 Gráfico No. 14 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Así mismo, se incluye además, el consumo de electricidad autogenerada en los ingenios azucareros que es utilizada en el proceso productivo, tanto de los ingenios Monte Rosa y San Antonio (NSEL) que se encuentran interconectados al SIN e inyectan energía al sistema, como los ingenios Montelimar (NAVINIC) y Compañía Azucarera del Sur (CASUR), que autogeneran únicamente para uso de su planta de producción de azúcar. Por otro lado, el consumo de electricidad de parte de la refinería es también incluido como consumo del sector industria, así mismo se incluye el consumo eléctrico de los grandes consumidores (Industria Cervecera S.A, Embotelladora Nacional S.A e Industria de Exportación S.A). En lo referente a las biomasas, se toma en cuenta el consumo de ladrilleras, alfarerías, rosquilleras, panaderías, tortillerías, entre otros, obtenido como proyección a partir de la ENL Página 32 de 46

33 4.2.4 Consumo Final de Energía en el Sector Transporte. El sector transporte tuvo una participación del 26.6% dentro del consumo final de energía, que en valor energético equivale a miles de TEP, observándose una aumento del 6.4% con relación a En términos de estructura, al diesel oil le corresponde el 55.2% del total, seguido de las gasolinas (gasolina de motor y gasolina de aviación) con el 41.2% y por último los querosenos (kero turbo combustible) con el 3.6%. (Ver Gráfico No. 15) Gráfico No. 15 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Página 33 de 46

34 4.2.5 Consumo Final de Energía en el Sector Agropecuario. Al sector agropecuario le correspondió el 2.5% del consumo final, es decir 59.0 miles de TEP, reflejando un crecimiento de 20.7% respecto al Su estructura fue del 54.3% aportado por los residuos vegetales (cascarillas de café y maní), 20.9% los derivados del petróleo, 16.1% energía eléctrica, 7.5% de leña y 1.2% carbón vegetal. De acuerdo a la ENL 2006, los energéticos de biomasa utilizados en la agricultura son principalmente leña, cascarilla de arroz y carbón vegetal, utilizado específicamente en el secado de arroz, café y tabaco. (Ver Gráfico No. 16). Gráfico No. 16 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Página 34 de 46

35 4.2.6 Consumo Final de Energía en el Sector Otros. El sector otros, es el de menor participación en el consumo final, representando el 1.3% que equivale a 30.8 miles de TEP. La estructura porcentual es de la siguiente manera: El 75.6% lo aportan los derivados del petróleo, tales como solventes y lubricantes utilizados para usos no energéticos, como es el caso de los aceites y lubricantes para motores. Por otro lado, el 24.4% lo aporta la energía eléctrica, referido al consumo de circuitos específicos como parques, plazas, canchas, entre otros. (Ver Gráfico No. 17). Gráfico No. 17 Fuente: Análisis propio. Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Página 35 de 46

36 V. INDICADORES ENERGETICOS El análisis de indicadores es utilizado fundamentalmente para evaluar el dinamismo y desarrollo del sector energético, considerando información social, económica, ambiental y energética. La relación que existe entre consumo energético, la eficiencia de este consumo y las actividades económicas, están estrechamente vinculadas. La disponibilidad y confiabilidad de los servicios de energía son imprescindibles para asegurar el desarrollo económico. 5.1 Indicadores Socio-económicos. En cuanto a la información utilizada, el Producto Interno Bruto (PIB) base 2006 corresponde al publicado oficialmente por el Banco Central de Nicaragua (BCN) como resultado del Cambio de Año de Referencia (CAR) en las cuentas nacionales, lo que implicó un proceso de actualización y mejora de la información utilizada. El dato de población tiene por fuente la revisión del año 2012, de las Proyecciones de Población Nacional publicado por INIDE, en base al censo del 2005 y la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA) El siguiente cuadro muestra los principales indicadores socio-económicos del país, tomando en cuenta las consideraciones anteriores: AÑO Población Nacional (Miles de hab) Cuadro No. 11 Indicadores Socio-económicos PIB Millones C$ 2006 PIB per capita C$ 2006 PIB per capita en dólares % VAR PIB per capita en dólares , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /p 6, , , , /p 6, , , , /e 6, , , , Fuente: Banco Central de Nicaragua (BCN). Análisis propio, Dirección de Políticas y Planificación MEM. Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Notas: Datos económicos y de población de acuerdo a cifras del BCN. Producto Interno Bruto (PIB) año de referencia Estimaciones de población promedio para cada año, en base al censo de población 2005 y de Encueta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA) Los Años 2012 y 2013 preliminar y 2014 estimado, de acuerdo a información oficial del BCN. Página 36 de 46

37 5.2 Intensidad Energética La intensidad energética, es un indicador que ayuda a medir la productividad de la energía dentro de un proceso económico, se define como la cantidad de energía requerida para producir una unidad determinada del PIB. La intensidad energética para el año 2014, alcanzó los ktep por cada millón de córdobas (C$) constantes del PIB, tomando en cuenta como año base el Esto equivale a 1.87 BEP por cada mil dólares americanos (US$) al tipo de cambio del año (Ver Gráfico No. 18) Gráfico No. 18 Fuente: Análisis propio, Dirección de Políticas y Planificación - MEM, Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. 5.3 Consumo de Energía por Habitante El consumo final de energía por habitante en el 2014, fue de TEP (2.732 BEP), aumentando en 4.5% con respecto al Por otro lado, el consumo de biomasa per cápita fue de TEP (1.263 BEP), aumentando en 4.8% respecto al Finalmente el consumo de electricidad per cápita, incluyendo a todos los sectores, alcanzó los kwh/hab, este indicador incrementó su valor con relación a 2013, en 3.2%. (Ver Cuadro No. 12) Página 37 de 46

38 Cuadro No. 12 Consumo de Energía por Habitante AÑO Consumo de % VAR Consumo % VAR Población Consumo de Consumo Consumo Final % VAR Consumo Final Biomasa Consumo de Eléctrico Consumo Nacional Biomasa Electricidad Per Capita Consumo Final (ktep) Per Capita Biomasa Per Capita Eléctrico (Miles de hab) (ktep) (GWh) (TEP/hab) Per Capita (ktep) Per Capita (kwh/hab) Per Capita , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fuente: Análisis propio, Dirección de Políticas y Planificación - MEM, Dpto. de Balance Energético y Estadísticas. Página 38 de 46

39 ANEXOS Página 39 de 46

40 a. Balance Energético Físico Consolidado. AÑO 2014 LE Bagazo de Caña Cascarilla de Arroz Cascarilla de Café Cascarilla de Maní ENERGIA PRIMARIA Total Residuos Vegetales Otras Biomasas ENERGIA SECUNDARIA PT HE GE EO SO CV GLP GM+GV KE+KT DO FO FG NE CK EE kton kton kton kton kton kton kton kbbl GWh GWh GWh GWh kton kbbl kbbl kbbl kbbl kbbl kbbl kbbl kbbl GWh 1 Producción Primaria 3, , , , Importaciones , , , , Exportaciones Variación de Inventario (8.0) 28.4 (2.8) (115.3) No Aprovechados 0.0 (65.0) (9.1) (55.7) Pérdidas OFERTA INTERNA BRUTA 3, , , , , ,417.0 (0.2) 2, , (73.8) (26.7) 8 Centrales Hidroeléctricas Centrales Térmicas (Fo, Do) , Centrales Geotérmicas , Centrales Eólicas Autoproductores , , Centrales Solares Fotovoltaicas Refinerías , Carboneras Transformación (Carga) , , , , , Centrales Hidroeléctricas Centrales Térmicas (Fo, Do) , Centrales Geotérmicas Centrales Eólicas Autoproductores Centrales Solares Fotovoltaicas Refinerías , , Carboneras Transformación (Producción) , , , Consumo Propio Balance Transformación (102.7) (1,990.4) (1,990.4) 0.0 (5,012.5) (471.4) (1,938.1) (846.0) (1.4) ,508.9 (1,085.1) , OFERTA INTERNA NETA 3, , , , , AJUSTE y PERDIDAS 0.0 (0.1) (53.2) (47.2) (127.4) 0.0 (22.8) (10.6) DEMANDA FINAL TOTAL 3, , , , , CONSUMO FINAL 3, , , , , Residencial 2, , Comercio, Público y Servicios , Industria , Transporte , , Agropecuario Otros Página 40 de 46

41 CONSUMO FINAL CENTROS DE TRANSFORMACION OFERTA DE TRANSFORMACION OFERTA INTERNA BRUTA Balance Energético Nacional 2014 b. Balance Energético Consolidado (KTEP). ENERGIA PRIMARIA ENERGIA SECUNDARIA AÑO 2014 LE Bagazo de Caña Cascarilla de Arroz Cascarilla de Café Cascarilla de Maní Total Residuos Vegetales Otras Biomasas PT HE GE EO SO TOTAL CV GLP GM+GV KE+KT DO FO FG NE CK EE TOTAL 1 Producción Primaria 1, , , Importaciones , Exportaciones Variación de Inventario (0.8) 3.5 (0.4) 15.3 (17.1) No Aprovechados 0.0 (11.6) (3.5) (8.5) Pérdidas OFERTA INTERNA BRUTA 1, , (0.1) (10.1) 20.5 (2.3) , Centrales Hidroeléctricas Centrales Térmicas (Fo, Do) Centrales Geotérmicas Centrales Eólicas Autoproductores Centrales Solares Refinerías Carboneras Transformación (Carga) , , Centrales Hidroeléctricas Centrales Térmicas (Fo, Do) Centrales Geotérmicas Centrales Eólicas Autoproductores Centrales Solares Refinerías Carboneras Transformación (Producción) , , Consumo Propio Balance Transformación (32.9) (355.9) (355.9) 0.0 (694.4) (40.5) (166.7) (72.7) (0.1) (1,363.2) (160.8) (769.8) 28 OFERTA INTERNA NETA 1, , , , AJUSTE y PERDIDAS (5.2) (5.9) (18.8) 0.0 (3.1) (0.7) DEMANDA FINAL TOTAL 1, , , , CONSUMO FINAL 1, , , , Residencial , Comercio, Público y Serv Industria Transporte Agropecuario Otros GRAN TOTAL Página 41 de 46

42 Figura no. 1: Flujo de Energía. Página 42 de 46

43 Figura no. 2: Flujo de Electricidad. ENTRADA (E ) TRANSFORMACIÓN EN CENTRALES ELÉCTRICAS (T) GENERACIÓN BRUTA NETA (S) COMERCIO EXTERIOR (CE) CONSUMO FINAL (CO) Hidroenergía Carlos Fonseca:54.4 MW Centroamérica: 50MW Hidropantasma:14.4 MW ATDER el Bote: 0.9MW Tichana Power: 0.4 MW Importación Consumo Propio Geoenergía 1, Momotombo: 77.50MW 71.6 Consumo Propio San JacintoTizate:77.0MW Amayo: 63MW Eoloenergía Blue Power:39.60MW Eolo: 44.0MW 12.3 Consumo Propio Carlos Fonseca: 39.6 MW Residencial: 1,069.6 Solar 1.43 La Trinidad: 1.4 MW Fotovoltaica 0.06 Consumo Propio Managua: 57.40MW Fuel Oil Nicaragua: 106.0MW 20.5 Consumo Propio Diesel Oil Fuel Oil CENSA: 65.3 MW 5.8 Consumo Propio Diesel Oil Fuel Oil Corinto: 74.0 MW 23.3 Consumo Propio Diesel Oil Fuel Oil Tipitapa 52.2 MW 4.1 Consumo Propio Diesel Oil Fuel Oil 0.0 GESARSA: 6.0 MW 0.0 Consumo Propio Diesel Oil Turbinas a Gas Las Brisas: Fuel Oil Consumo Propio 65.0 MW Diesel Oil 0.2 Plantas ALBANISA: Consumo Fuel Oil 1,443.5 Che Guevara 1-9 y Hugo 14.9 Propio Diesel Oil 79.4 Chávez 1-2: 291.2MW Fuel Oil 92.2 Sistemas Aislados: 17.6MW 2.7 Consumo Propio Diesel Oil , % Pérdidas de Transformación % Pérdidas de Distribución Comercio,Público y Servicio: 1,063.0 Agropecuario:110.6 Industrial : 1,001.3 Otros: 87.5 Bagazo de Caña Leña 70.7 Suministro a la Red: AUTOPRODUCTORES , Exportación Ingenios: San Antonio, NSEL + IMR 49.0 Montelimar, Monte Rosa y CASUR. Consumo de Autoproductores , % Pérdidas de Transformación Página 43 de 46

44 Figura no. 3: Flujo de Hidrocarburos. Página 44 de 46

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