Diversificación de la Matriz Energética: Más allá de la Generación Eléctrica
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- María Isabel Acosta Martínez
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1 Diversificación de la Matriz Energética: Más allá de la Generación Eléctrica Cartagena, mayo 2017 F-DI-04
2 Agenda Cómo entendemos la diversificación? Producción y consumo de energéticos en Colombia Diversificación de la matriz eléctrica
3 Diversificación energética o eléctrica? La diversificación de la matriz energética no debe entenderse como la de la matriz de generación de energía eléctrica, pues si bien es importante, no es el único segmento en el que se puede o debe diversificar. Qué se puede hacer en torno al consumo energético de los sectores de consumo?
4 Balance Energético Colombiano 2015 Oferta interna energética - antes de transformaciones El 24% de nuestra oferta interna de energía proviene de recursos renovables. Otros renovables: Solar Eólica Palma Caña Fuente: UPME, **Áreas con trama corresponden a las fuentes renovables de energía. Residuos: Cascarillas (arroz y café) Residuos de palma
5 Balance Energético Colombiano 2015 Consumo Final de Energía La participación de las fuentes renovables de energía en el consumo final es ~28% Fuentes renovables de electricidad: Solar Eólica Hídrica Fuente: UPME, Fuentes no renovables de electricidad: Plantas térmicas a gas o carbón **Áreas con trama corresponden a las fuentes renovables de energía.
6 Balance Energético Colombiano 2015 Consumo final de energía Incremento mezcla biocombustibles Incremento del 1% en la mezcla produciría un aumento de su participación en el consumo final de ~0,1% Fuente: UPME, **Áreas con trama corresponden a las fuentes renovables de energía.
7 Balance Energético Colombiano Distribución de consumo de energía por sector (TJ) % % % % 19% 18% 18% 17% % 17% % 22% 3 29% 26% 26% 26% 26% 26% 29% % 36% 31% 34% 36% 36% 36% 37% 38% 41% CF Transporte CF Industrial CF Residencial CF No Identificado CF Comercial y Público Otros Consumo Final Fuente: UPME, BECO
8 Balance Energético Colombiano, 2015 Análisis por Sector de Consumo Distribución de consumo de energía por sector (TJ) Consumo Total 2015 (TJ) PROURE Meta ahorro (TJ) Meta ahorro (%) 9,05% Reducción potencial asociado a implementación de medidas de eficiencia energética Diversificación del uso de la energía en los sectores de consumo Fuente: UPME, 2016.
9 Algunas medidas Balance Energético Colombiano, 2015 Análisis por Sector de Consumo Consumo Final Sector Transporte Consumo Total 2015 (TJ) PROURE Meta ahorro (TJ) Meta ahorro (%) 5,49% Fuente: UPME, Impulsar el remplazo de vehículos de combustión por: Vehículos eléctricos, híbridos, dedicados a gas natural (GNL, GNC). Implementación de una normativa de eficiencia energética y etiquetado vehicular. Cambio modal, en transporte de pasajeros y transporte de carga. Alta dependencia de combustibles fósiles, en su mayoría líquidos (89%)
10 Algunas medidas Balance Energético Colombiano, 2015 Análisis por Sector de Consumo Consumo Final Sector Industrial Aprovechamiento del calor residual de procesos de combustión Sustitución de motores de eficiencia estándar por motores de alta eficiencia. Cogeneración Sustitución calderas Calderas convencionales por calderas de lecho fluidizado. Calderas pirotubulares por supercalderas Consumo Total 2015 (TJ) PROURE Meta ahorro (TJ) Meta ahorro (%) 1,71% Fuente: UPME, 2016.
11 Algunas medidas Balance Energético Colombiano, 2015 Análisis por Sector de Consumo Consumo final Sector Residencial Sustitución de equipos de refrigeración doméstica. Mejoramiento de eficiencia energética en edificaciones (pinturas atérmicas, extractores eólicos, entre otros). Sustitución de duchas eléctricas por Sistemas Solares Térmicos. Implementación de Sistemas Solares Fotovoltaicos Implementación de estufas mejoradas de leña y uso de GLP. Consumo Total 2015 (TJ) PROURE Meta ahorro (TJ) Meta ahorro (%) 0,73% Fuente: UPME, 2016.
12 Algunas medidas Balance Energético Colombiano, 2015 Análisis por Sector de Consumo Consumo Final Sector Comercial y Público Aprovechamiento de calor residual en sistemas tipo chiller. Implementación de distritos térmicos. Mejoras en diseño, construcción y adecuación arquitectónica de edificaciones Consumo Total 2015 (TJ) PROURE Meta ahorro (TJ) Meta ahorro (%) 1,13%
13 Generación Análisis Energético Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario % % % % % % Gas 7% Carbón Menores Cogeneración Eólica 16% Solar Geotérmica Otros % % % Hidráulica % % 1% % % Hidráulica Gas 7% Carbón Menores Cogeneración Eólica 17% Solar Geotérmica Otros % % % % Hidráulica Gas Carbón 11% Menores % Cogeneración Eólica Solar 15% Geotérmica Otros % Recurso Expansión adicional Total Hidráulica Gas Carbón Menores Cogeneración Eólica Solar Geotérmica Otros Total Recurso Expansión adicional Total Hidráulica Gas Carbón Menores Cogeneración Eólica Solar Geotérmica Otros Total Recurso Expansión adicional Total Hidráulica Gas Carbón Menores Cogeneración Eólica Solar Geotérmica Otros Total Recurso Expansión adicional Total Hidráulica Gas Carbón Menores Cogeneración Eólica Solar Geotérmica Otros Total
14 Integración STN STR SDL Desarrollo de Red Generación Distribuida Generación Pequeña Escala Distribución Generación Pequeña Gran Escala Transmisión Regional Generadores Gran escala Transmisión Nacional
15 Retos Intermitencia Desarrollo de Red Necesidades adicionales (manejo de reactivos e inercia) Requisitos de conexión Confiabilidad y seguridad del sistema Información
16 GRACIAS Upme (Oficial)
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