Proyecto de Generador FV Conectado a la Red para la oficina de Energética
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- Roberto Navarro Olivares
- hace 6 años
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1 Proyecto de Generador FV Conectado a la Red para la oficina de Energética 29 y 30 de Julio de 2009 Cochabamba-Bolivia
2 I. Contexto energético Generación de electricidad I. Contexto energético
3 I. Contexto energético Generación de electricidad
4 I. Contexto energético Generación de electricidad
5 II. Estudio de factibilidad Particularidad y objetivos: Conexión a la red Sistema de por lo menos 2 kwp Piloto y demostrativo Ubicación geográfica Características del edificio Compatibilidad con la red y seguridad Equipos Balance energético
6 Cochabamba, ciudad con buena radiación a lo largo del año. II. Estudio de factibilidad Ubicación geográfica mes Energia kwh/m²/dia 6,3 6,07 5,68 5,19 4,56 4,45 4,47 4,9 5,6 5,82 6,21 6,06
7 Área urbano II. Estudio de factibilidad Características del edificio
8 Área urbano II. Estudio de factibilidad Características del edificio
9 El techo II. Estudio de factibilidad Características del edificio
10 Los pasillos II. Estudio de factibilidad Características del edificio
11 II. Estudio de factibilidad Compatibilidad con la red y seguridad Ramificación de la red BT de suministro de electricidad a la oficina
12 II. Estudio de factibilidad Compatibilidad con la red y seguridad Particularidad de la red de suministro de electricidad a la oficina
13 II. Estudio de factibilidad Compatibilidad con la red y seguridad Características requeridas del inversor: En general: Dejar de inyectar si se corta la red externa Adaptarse a la tensión que puede fluctuar Siempre estar en fase con la red Para el caso peculiar de la oficina: Aceptar una red de 220V/50Hz Tener transformador (red sin neutro)
14 II. Estudio de factibilidad Equipo y estructura Inversor elegido: SMA SUNNY BOY 2500 Potencia nominal 2.5 kw Rendimiento max 94,1% Dimensiones 434*214*295 Peso 32 kg Precio: $ Requisitos: Tecnología Dejar de inyectar si se corta la red externa Sistema de protección grid guard Adaptarse a la tensión que puede fluctuar Siempre estar en fase con la red Sistema de monitoreo grid guard
15 II. Estudio de factibilidad Equipo y estructura Módulos elegidos: Paneles Isofoton I 75/S12 Potencia 75 Wp Rendimiento 11,27% Dimensiones 1224*545 Peso 9 kg Precio: 217,5 $ o sea 2,9 $/Wp Se necesitan 36 paneles (36X75=2700W) para lograr la potencia máxima de entrada del inversor
16 II. Estudio de factibilidad Equipo y estructura Estructura Los paneles son dispuestos en 12 lineas de 3 El conjunto mide 6,64 por 3,70 metros y tiene un peso de 324 kg
17 II. Estudio de factibilidad Posibilidades de instalaciones Posibilidad 1, módulos en el rincón de los pasillos:
18 II. Estudio de factibilidad Posibilidades de instalaciones Posibilidad 2, después de las obras:
19 II. Estudio de factibilidad Posibilidades de instalaciones Posibilidad 2, después de las obras:
20 consumo kwh Consumo de electricidad II. Estudio de factibilidad Balance energético 3 consumo promedio por hora 2,5 2 1,5 1 0, hora Consumo anual estimado a 8954 kwh.
21 W Comportamiento de un sistema de 2.7 kwp en un día laboral II. Estudio de factibilidad Balance energético Balance energetico tipico de un dia laboral E Paneles E Consumida E Recibida Hora
22 W Comportamiento de un sistema de 2.7 kwp en un día festivo II. Estudio de factibilidad Balance energético 1000 Balance energetico tipico de un dia festivo E Paneles E Consumida E Recibida E Inyectada Hora
23 kwh Comportamiento anual de un sistema de 2.7 kwp II. Estudio de factibilidad Balance energético Electricidad consumida por la oficina e inyectada en la red por mes February April January March May June August October December July September November E Inyectada en la red E Paneles E Recibida desde la red kwh E Cargas E Paneles E Inyectada en la red E Recibida desde la red Total %
24 III. Beneficios económicos y ambientales Económicos para el instalador Ambientales para el planeta
25 III. Beneficios económicos y ambientales Económicos para el instalador Costo del sistema (bs): Paneles Inversor Estructura Total
26 III. Beneficios económicos y ambientales Económicos para el instalador Escenario 1 : Para un sistema que inyecte a la red, la empresa distribuidora ELFEC podría ofrecer un precio de compra de 0,105 bolivianos el kwh. El tiempo de vuelta a la inversión es de 29 y 30 de Julio de 2009 Cochabamba-Bolivia GFV-CR1
27 III. Beneficios económicos y ambientales Económicos para el instalador Escenario 1 : Para un sistema que inyecte a la red, la empresa distribuidora ELFEC podría ofrecer un precio de compra de 0,105 bolivianos el kwh. El tiempo de vuelta a la inversión es de 150 años 29 y 30 de Julio de 2009 Cochabamba-Bolivia GFV-CR1
28 III. Beneficios económicos y ambientales Económicos para el instalador Escenario 2.a : Escenario 1 : 150 años La totalidad de la energía generada cuenta como un ahorro de consumo. Tarifa de referencia: 0,73 bolivianos por kwh El tiempo de vuelta a la inversión es de 29 y 30 de Julio de 2009 Cochabamba-Bolivia GFV-CR1
29 III. Beneficios económicos y ambientales Económicos para el instalador Escenario 2.a : Escenario 1 : 150 años La totalidad de la energía generada cuenta como un ahorro de consumo. Tarifa de referencia: 0,73 bolivianos por kwh El tiempo de vuelta a la inversión es de 22 años 29 y 30 de Julio de 2009 Cochabamba-Bolivia GFV-CR1
30 III. Beneficios económicos y ambientales Económicos para el instalador Escenario 2.b : Escenario 1 : 150 años Escenario 2.a : 22 años En la venta/compra de sistemas fotovoltaicos, el estado libera el 16% de IVA. El tiempo de vuelta a la inversión es de 29 y 30 de Julio de 2009 Cochabamba-Bolivia GFV-CR1
31 III. Beneficios económicos y ambientales Económicos para el instalador Escenario 2.b : Escenario 1 : 150 años Escenario 2.a : 22 años En la venta/compra de sistemas fotovoltaicos, el estado libera el 16% de IVA. El tiempo de vuelta a la inversión es de 19 años 29 y 30 de Julio de 2009 Cochabamba-Bolivia GFV-CR1
32 III. Beneficios económicos y ambientales Económicos para el instalador Escenario 2.c : Escenario 1 : 150 años Escenario 2.a : 22 años Escenario 2.b : 19 años 1kWh de electricidad por central a gas = 700g de CO kwh de electricidad FV = 3080 kg de CO2 evitado Ahora vale unos 14 euros la tonelada de CO2. Tiempo necesario Electricidad generada (kwh) Ingresos (bs) 20 minutos 1 0,1 1 año ,4 25 años ,9 El tiempo de vuelta a la inversión es de 29 y 30 de Julio de 2009 Cochabamba-Bolivia GFV-CR1
33 III. Beneficios económicos y ambientales Económicos para el instalador Escenario 2.c : Escenario 1 : 150 años Escenario 2.a : 22 años Escenario 2.b : 19 años 1kWh de electricidad por central a gas = 700g de CO kwh de electricidad FV = 3080 kg de CO2 evitado Ahora vale unos 14 euros la tonelada de CO2. Tiempo necesario Electricidad generada (kwh) Ingresos (bs) 20 minutos 1 0,1 1 año ,4 25 años ,9 El tiempo de vuelta a la inversión es de 16 años 29 y 30 de Julio de 2009 Cochabamba-Bolivia GFV-CR1
34 III. Beneficios económicos y ambientales Económicos para el instalador Escenario 2.d : Escenario 1 : 150 años Escenario 2.a : 22 años Escenario 2.b : 19 años Escenario 2.c : 16 años Por cada kwh de electricidad fotovoltaica generado, 0,31 m3 de gas no esta quemado De ese gas se le puede aprovechar para la exportación 1 m3 se vende 1 boliviano (86% de ingresos para el Estado) Si suponemos que 30% de los ingresos estatales estén redistribuidos al instalador = bolivianos en 25 años El tiempo de vuelta a la inversión es de 29 y 30 de Julio de 2009 Cochabamba-Bolivia GFV-CR1
35 III. Beneficios económicos y ambientales Económicos para el instalador Escenario 2.d : Escenario 1 : 150 años Escenario 2.a : 22 años Escenario 2.b : 19 años Escenario 2.c : 16 años Por cada kwh de electricidad fotovoltaica generado, 0,31 m3 de gas no esta quemado De ese gas se le puede aprovechar para la exportación 1 m3 se vende 1 boliviano (86% de ingresos para el Estado) Si suponemos que 30% de los ingresos estatales estén redistribuidos al instalador = bolivianos en 25 años El tiempo de vuelta a la inversión es de 13 años 29 y 30 de Julio de 2009 Cochabamba-Bolivia GFV-CR1
36 Tiempo de Vuelta a la Inversión del GFV-CR1 III. Beneficios económicos y ambientales Económicos para el instalador Escenario 1 Escenario 2.a Escenario 2.b Escenario 2.c Escenario 2.d 29 y 30 de Julio de 2009 Cochabamba-Bolivia GFV-CR1
37 III. Beneficios económicos y ambientales Ambientales para el planeta Tiempo necesario Electricidad generada (kwh) Ahorro de CO2 emitido (kg) 30 minutos ,5 0,7 1 año años (1 viaje CBBA/SC en avión) ,7 (lo que emite una auto durante toda su vida) Sistema piloto y demostrativo para difundir y desarrollar las fuentes de energías renovables.
38 Conclusiones : Un sistema de 2,7 kwp puede proveer hasta kwh anualmente (casi 50% del consumo de la oficina) Unos bolivianos invertidos en el conjunto que generan ingresos tanto para el estado que para el usuario Mas de 3 toneladas de CO2/año no emitidos en el atmósfera
39 Conclusiones : Un sistema de 2,7 kwp puede proveer hasta kwh anualmente (casi 50% del consumo de la oficina) Unos bolivianos invertidos en el conjunto que generan ingresos tanto para el estado que para el usuario Mas de 3 toneladas de CO2/año no emitidos en el atmósfera Experiencia concreta de conexión a la red, la cual permitirá hacer estudios técnicos con participación empresarial y universitaria. Base para una futura legislación y redacción de normas.
40 1800 Comparación simulación/medición : medicion simulacion medicion simulacion Total Wh ,8
41 W Balance energético del día de hoy: 3000 Reparticion del consumo del SIB para el 30 de julio red externa paneles hora
42 Gracias por su atención
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