SISTEMA HÍBRIDO DE ENERGÍAS RENOVABLES DE BAÍA DOS TIGRES (ANGOLA)

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1 SISTEMA HÍBRIDO DE ENERGÍAS RENOVABLES DE BAÍA DOS TIGRES (ANGOLA) Autor: David Torres Las Palmas, 8 de Noviembre de 2010

2 ESQUEMA PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN 3. PROYECTO 4. DESARROLLO FUTURO 5. PRESUPUESTO 1

3 RECURSO EÓLICO Preselección emplazamientos Medición Gestión torres meteorológicas Valoración de recurso Caracterización clase de emplazamiento Verificación de implantación Selección de tecnologías PROYECTO Concepción de proyectos Estudio de red Soporte tramitación Elaboración proyectos EJECUCIÓN Elaboración especificaciones técnicas Documentación petición de ofertas Gestión de suministros Supervisión construcción Dirección de construcción Recepción instalaciones OTROS SERVICIOS ENERGÍA Contratos Valoraciones activos Due Dilligence Eficiencia energética Energía solar fotovoltaica OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Seguimiento operación Administración y Gestión Verificación rendimiento Estudios eléctricos Adaptación a nuevas condiciones operación Herramientas de explotación Coordinación o Supervisión de Mantenimiento GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Optimización de criterios de recogida y gestión Gestión y tratamiento de grandes volúmenes de datos Desarrollo de herramientas individualizadas Integración de herramientas Sistemas de Información Geográfica Teledetección 2

4 DESCRIPCIÓN BAÍA DOS TIGRES LOCALIZACIÓN 3

5 Premisas 1. Relanzamiento de isla actualmente abandonada 2. Actividades asociadas a pesca y turismo 3. Utilización de viento y radiación solar % renovable 5. Almacenamiento de energía mediante hidrógeno 6. Posible evolución a sistema interconectado futuro 4

6 Trabajos realizados hasta ahora 1. Recopilación inicial de información (satélite, etc) 2. Visita inicial 3. Diseño conceptual 4. Mediciones de viento y radiación solar 5. Formación para mantenimiento estaciones meteorológicas 6. Definición y clasificación de las cargas 7. Diseño de configuración de sistema 8. Diseño lógica de control y estabilidad 9. Especificaciones técnicas 10.Proyecto 5

7 Medición de viento y radiación solar Periodo de medición: 12 meses DÍA MEDIO DE VELOCIDADES A 40 m ROSAS DE DIRECCIONES Y VELOCIDADES MEDIAS A 40 m Avg_Y40 0_Cal Hour 6

8 Medición de viento y radiación solar Periodo de medición: 12 meses Avg_Temp_avgg Avg_Radia_avgg DÍA MEDIO DE TEMPERATURA DÍA MEDIO DE RADIACIÓN Hour Hour

9 Esquema del sistema RESIDENCIAS CONSERVERA DE PESCADO PUERTO PESQUERO P.E. LADO ESTE P.E. LADO OESTE PARQUE FOTOVOLTAICO GRUPO ELECTRÓGENO DIÉSEL DE EMERGENCIA SECTOR HOTELERO SECTOR DE SERVICIOS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO AGUA NAVE INDUSTRIAL MÁQUINA DE HIELO CARGA DE VOLCADO H 2 TANQUE AP H 2 GRUPO ELECTRÓGENO H 2 H 2 COMPRESOR H 2 ELECTROLIZADOR H2 TANQUE TEMPORAL DE ALMACENAMIENTO H 2 8

10 Sistema de almacenamiento de energía Compresor de dos etapas, 11 Tanques de Agua Desmineralizada, 2 x 40 m 3 Tanque de Almacenamiento Temporal (30 bar) de Hidrogeno, 11 Electrolizador, 11 Grupos Electrógenos a Hidrógeno, 11 (1.98 MW) Tanques de Almacenamiento (200 bar) de alta presión de Hidrógeno,

11 Perfil de las cargas 1. Viviendas ; P n = 2.5 MW 2. Conservera de pescado ; Pn = 3.5 MW 3. Puerto pesquero ; P n = 1.5 MW 4. Sector hotelero ; P n = 145 kw CARGAS PRIORITARIAS CARGAS NO PRIORITARIAS 5. Sector de servicios ; P n = 103 kw 6. Tratamiento y almacenamiento de agua; P n = 1.1 MW 7. Nave industrial de acopio de materiales ; P n = 850 kw 8. Máquina para producción de hielo ; P n = 10 kw 9. Cargas de volcado 10

12 Perfil de las cargas Energía (kwh) Consumos horarios Hora 11

13 Perfil de las cargas Energía (kwh) Consumos/Producciones horarias Consumos/Producciones horarias Febrero Hora Consumo horario Producción Eólico-FV Energía (kwh) Hora Consumo horario Producción Eólico-FV 12

14 Infraestructuras necesarias Civil Puerto Nave Industrial Viales del parque eólico y plataformas para montaje de los aerogeneradores Platibandas para protección del viento Zanjas para canalizaciones eléctricas Eléctrica Canalizaciones Eléctricas Centros de Transformación Centro de Seccionamiento Centro de Regulación y Control 13

15 Centro de Regulación y Control P.E. LADO ESTE CONSERVERA NAVE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA P.E. LADO OESTE VIVIENDAS COMPRESOR SISTEMA FV CENTRO DE REGULACIÓN Y CONTROL GRUPO 1 ELECTROLIZADOR G.E. DIÉSEL DE EMERGENCIA G.E. H 2 PUERTO 14

16 Centro de Regulación y Control PUESTA EN MARCHA a la desaladora hasta llenar E eólico + E FV los tanques de agua potable y del agua necesaria a la producción de hidrógeno. a electrolizadores y E eólico + E FV compresores, para poder llenar los tanques de hidrógeno 15

17 Centro de Regulación y Control P PRODUCIDA >P DEMANDADA Si tanques de agua e hidrógeno llenos, y no es necesario producir hielo limitación de la P eólica E eólico + E FV a carga de volcado Si tanques de hidrógeno no llenos E eólico + E FV a electrolizadores Si tanques de hidrógeno llenos E eólico + E FV a tratamiento agua 16

18 Centro de Regulación y Control P PRODUCIDA <P DEMANDADA Red Desactivación electrolizadores Desactivación plantas tratamiento agua Activación de los grupos electrógenos de hidrógeno modulando su potencia para ajustarse a la potencia demandada. Cantidad de hidrógeno almacenada en los tanques disminuye 17

19 Sistema de producción de energía SISTEMA FV (4.20 MW) P.E. LADO ESTE (6.8 MW) P.E. LADO OESTE (17.0 MW) GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL DE EMERGENCIA (1.0 MW) 18

20 DESARROLLO BAÍA DOS TIGRES ALTERNATIVA: Sistema hibrido eólico-fvdiésel con alta Penetración Eólica 10 MW grupos electrógenos diésel 6.8 MW aerogeneradores 2.1 MW de sistema fotovoltaico P.P. = % CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 11,000 l/día 70 millones /20 años 19

21 Gracias por su atención:

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