LA COGENERACIÓN COMO INSTRUMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS
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- Magdalena Casado Aguilera
- hace 5 años
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1 LA COMO INSTRUMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS Juan Manuel Martínez Garrido ENDESA ENERGÍA Fundación de la energía de la Comunidad de Madrid
2 Soluciones innovadoras Nuestro compromiso nos convierte en el mejor aliado de las empresas en materia de energía, ofreciéndole las mejores soluciones para sus proyectos energéticos o la renovación de sus instalaciones. Un equipo compuesto por 00 Gestores Personales, cualificados y experimentados, atenderán sus necesidades energéticas en su negocio. Más de 70 años de experiencia y 5 millones de clientes en el mundo, garantizan nuestra oferta: conseguir el máximo ahorro energético que permitirá a su empresa multiplicar sus beneficios y seguir creciendo. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS Más de empresas como la suya en España, confían en Endesa como el mayor experto energético
3 Conceptos básicos. Principio Ahorro del 9% de energía primaria 068 kw VENTAJAS GLOBALES Ahorro de energía primaria, sistema más eficiente en términos globales que una central convencional Mejora el medioambiente, acorde con las exigencias medioambientales de la UE Menor dependencia energética del exterior Desarrolla la infraestructura energética Disminuye pérdidas por transporte y distribución de electricidad
4 Conceptos básicos. Tecnología En función de la potencia instalada kwe 00 kwe MICRO-cogeneración MINI-cogeneración En función Motores de combustión interna. En función Ciclo simple con turbina de vapor. de la tecnología utilizada Turbinas de gas. Turbinas de vapor. de los ciclos productivos Ciclo simple con motores alternativos y ciclos de trigeneración. Microturbinas. Motores Stirling. Pilas de Combustible. Ciclo simple con turbinas de gas. Ciclo combinado con turbina de gas a contrapresión. Ciclo combinado a condensación y extracción.
5 Conceptos básicos. Equipo motriz.motores de Combustión interna 7% Cogeneraciones Existentes. Turbina de Gas 5% Cogeneraciones Existentes. Turbinas de Vapor % Cogeneraciones Existentes Ventajas ü Elevado rendimiento eléctrico. ü Mantenimiento poco cualificado. ü Bajo coste específico. ü Flexibilidad frente a la demanda. ü Tiempo de vida largo. Ventajas ü Elevado rendimiento térmico. ü Escaso mantenimiento. ü Instalación sencilla. ü Recuperación de calor de alta temperatura. ü Gases con alto contenido de oxígeno. ü Muy fiable. Ventajas ü Elevado rendimiento térmico. ü Compatible con cualquier energía o combustible ü Larga vida del servicio. ü Amplia gama de potencias Desventajas ü Recuperación de calor en baja y alta temperatura. ü Numerosas tareas y coste de mantenimiento. ü Instalación relevante. Desventajas ü Bajo rendimiento eléctrico. ü Mantenimiento cualificado. ü Elevado coste específico. ü Limitación en combustibles. ü Vida útil muy sensible a arranques y paradas. ü Prestaciones muy sensibles a condiciones de emplazamiento. Desventajas ü Baja relación, electricidad/calor. ü No permite alcanzar altas potencias eléctricas. ü Puesta en marcha lenta. 5
6 Conceptos básicos. Ventajas Es un sistema de alta eficiencia energética basado en la producción simultánea de energía mecánica (electricidad) y térmica (calorífica/frigorífica) a partir de una única energía primaria, al mismo tiempo que es una forma de producción de electricidad descentralizada (generación distribuida) produciéndose la energía allí donde se consume. 6
7 Conceptos básicos. Caracterización del parque de cogeneración actual Energía por combustible 5,0%,80% 7,0% Gas Natural 0,90% Gas de refinerías Energía por tecnología 8% 5% 0% Ciclo Combinado 5% Motor de Combustión Interna 0% cuerdos de colaboración con las Fuelóleo primeras marcas y mejores proveedores del mercado. Aplicamos la 8,60% Renovables Norma Técnica Endesa en todas nuestras instalaciones. Ofrecemos garantía de rendimiento Otros implícita de nuestros equipos garantizados por los fabricantes combustibles (facturación por energía útil ). % Turbin a de Gas con Recuperación de Calor Vapor: Turbina a Contrapresión Vapor: Turbina de Condensación Varios El gas natural es el combustible más utilizado y los motores de combustión interna, ciclos combinados y turbinas de gas son las tecnologías más comunes. 7
8 Modelo servicios energéticos Con la propuesta de Gestión Energética, la renovación y operación de sus instalaciones se externaliza en Endesa, su socio energético de confianza: BENEFICIOS CLIENTE Ahorro Desde el primer año Sin inversión Único interlocutor Equipo experto y especializado RESPONSABILIDAD ENDESA Diseño de proyecto Desde el Inversión / Financiación primer año y Legalización Ejecución de obra y puesta en marcha Servicio integral Con soluciones personalizadas Gestión, supervisión y Explotación Desde el primer año Garantía Endesa Responsabilidad en gestión, ejecución y explotación Control de calidad 8
9 Modelo servicios energéticos 9
10 Consumo eléctrico Modelo de servicios energéticos Gastos O&M Fiabilidad Simplicidad Riesgo normativo Consumo eléctrico Consumo térmico Coste combustible desplazado Disponibilidad gas natural Nivel térmico (tª) Centralización demanda térmica Estacionalidad de la demanda Potencia contratada eléctrica Eficiencia Inversión Espacio, entorno Modo isla stand by 0 0
11 Marco legal: Evolución de la potencia instalada RD. 66/9 RD. 88/98 RD. 6/0 RDL. / RD. 900/ 05 cuerdos de colaboración con las primeras marcas y mejores proveedores del mercado. Aplicamos la Norma Técnica Endesa en todas nuestras instalaciones. Ofrecemos garantía de rendimiento implícita de nuestros equipos garantizados por los fabricantes (facturación por energía útil ).
12 Marco legal EU El fomento de la cogeneración de alta eficiencia sobre la base de demanda de calor útil ha sido recogido en varias Directivas europeas (Directiva 9//CE y Directiva 00/8/CE). Se considera cogeneración de alta eficiencia si cumple: Ahorro del 0% de energía primaria en relación con la producción por separado de electricidad y calor Unidades de pequeña escala (P<MWe) y microcogeneración (P<50 kwe) que aporten ahorro Adicionalmente, para acceder a la retribución primada, se debe superar un rendimiento eléctrico equivalente mínimo (REE, 59% en turbinas de gas).
13 Marco legal. Antecedentes Desde 00, dos posibilidades de venta de energía Tarifa fija Hasta 007 la energía se cedía al distribuidor A partir de 007 se vende en el mercado y se liquida la diferencia hasta la tarifa Opción preferida desde 00. Precio de mercado más prima Oferta de la energía en el mercado Contratación bilateral. Opción preferida hasta 009. El marco regulatorio previo (007) incluía diversos complementos adicionales. Discriminación horaria (sólo en opción tarifa). Complementos retributivos: Por reactiva Por eficiencia si REE > REEmín Reducción de la tarifa por antigüedad.
14 Marco legal. Excedentes que favorecieron notablemente la venta de toda la producción a la red y la compra de todo el consumo Evolución de la producción y autoconsumo GWh Energía producida Energía vendida 7.75 La energía vertida a la red se incrementó un % desde
15 Marco legal. Antecedentes en consecuencia, el nivel de ayudas a la cogeneración se multiplicó por La cogeneración supuso un 0% del sobrecoste del RE en 0. 5
16 Marco legal. Instalaciones existentes Principios generales de la nueva regulación, en vigor desde al de julio de 0. Retribución específica para la recuperación de la inversión con una tasa de rentabilidad razonable del capital invertido. Retribución en /MW. Definición de instalaciones tipo con parámetros retributivos. Establecimiento de periodos regulatorios (6 años) y semiperiodos ( años) para la actualización de los parámetros retributivos. Aplicación a las instalaciones existentes. Nuevas instalaciones: procedimiento de concurrencia competitiva para otorgar el derecho al régimen retributivo específico. 6
17 Marco legal. Instalaciones existentes Conceptos de ingreso con la nueva regulación. Retribución Mercado ( /MWh) Retribución Operación ( /MWh) Retribución Inversión ( /MW) Venta de energía en el mercado de producción retribuida al precio de mercado Diferencia entre el coste de explotación estándar y la suma del precio de mercado estimado y de los ingresos por venta de calor Anualidad fija necesaria para recuperar la inversión neta con una rentabilidad razonable 7
18 Marco legal. Instalaciones existentes Impacto del nuevo modelo retributivo en la cogeneración P 0,5 MW 58% 5% 6% 9% % % -5% -8% -7% -5% -6% -9% -8% -5% -% % Motor 9% 5% 5% -% -5% -% -% -% -5% -% -% % 5% Turbinas 58% 5% % 9% 0% 0% -7% -0% -0% -8% -0% -% -% -8% -5% -% 0,5<P MW -% -% -% -% -% -% -9% -0% -0% -% -% -% -% -% -0% -9% -5% -0% -6% -% -% Motor -6% -6% -6% -6% -6% -5% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -7% -% -7% -% -% Turbinas -% -% -% -% -% -% -7% -8% -9% -0% -% -% -0% -9% -8% -7% -% -9% -% -0% <P 0 MW % % % % % % -5% -6% -6% -7% -7% -7% -7% -% -% -% -0% -6% -% % % Motor 7% 7% 7% 8% 8% 8% -% -% -% -% -% -% -% -7% -7% -5% -% 0% % 6% 5% Turbinas -% -% -% -% -% -% -0% -0% -% -% -% -% -% -% -% -8% -6% -% -7% -% -% 0<P 5 MW 5% 5% 5% 5% 5% 6% -% -% -% -% -5% -0% -5% -% -7% -0% -8% -% -% % % Motor 9% 9% 9% 0% 0% 0% -9% -9% -0% -0% -0% -0% -7% -5% -% 0% % 6% 5% Turbinas 0% 0% % % % % -7% -8% -8% -9% -9% -0% -0% -9% -7% -5% -% -9% -5% -% -% 5<P 50 MW % % % % % % -7% -7% -8% -8% -8% -6% -% -% % % Motor 9% 9% 9% 9% 0% 0% -% -% -% -% -% % 6% 7% 0% % Turbinas 7% 7% 7% 7% 7% 7% -% -% -% -% -% -5% -5% -% -8% -5% 50<P 00 MW 8% 8% 8% 8% 00% Turbinas 8% 8% 8% 8% 00% El mayor recorte se ha producido en el segmento de 0,5< P < MW. 8
19 Marco legal. Nuevas instalaciones Tipo Tipo Art. 9..a) de la Ley /0 Un sujeto: consumidor Potencia contratada<=00 kw La energía excedentaria sin contraprestación económica Producción con autoconsumo definido en Art. 9..b) y 9..c) de la Ley /0. Dos sujetos: productor y consumidor. Excedentes perciben retribución específica. 9
20 0
21 Ejemplo Centro Comercial Grandes magnitudes del proyecto Solución Llaves en Mano Instalación Cogeneración y Producción de Frío. Gas Natural
22 Ejemplo Cocheras Grandes magnitudes del proyecto Solución Estudio de Viabilidad Project & Construcction Management, gestión de coste, calidad y plazo. Gestiones Administrativas y punto de evacuación.
23 Ejemplo Cárnica Grandes magnitudes del proyecto Solución Estudio de Viabilidad Llaves en Mano de la ejecución, puesta en marcha y tramitaciones administrativas y gestión punto evacuación. Mantenimiento de la Planta.
24 Ejemplo Helados Grandes magnitudes del proyecto Solución Estudio de Viabilidad Llaves en Mano de la ejecución, puesta en marcha y tramitaciones administrativas y gestión punto evacuación.
25 Conclusiones 5
26 Garantía de ENDESA, presente y futura. Acompañamiento de productos financieros adecuados a los diferentes tipos de proyecto. Acceso a nuevas tecnologías y flexibilidad de opciones de suministro. Más ahorro. Mínimos costes de explotación y mantenimiento. 6
27 Ventajas de trabajar con Endesa SIN INVERSIÓN. Endesa realiza la inversión total, de modo que la cuota de endeudamiento del cliente permanece intacta. SIN PREOCUPACIONES. Endesa realiza las labores del O&M y asume el riesgo técnico. INSTALACIONES DE VANGUARDIA PARA EL CLIENTE. Endesa cuenta con los mejores colaboradores para la renovación de los equipos. ÚNICO INTERLOCUTOR. Suministro energético, mantenimiento, explotación, amortización, etc. SIN RESPONSABILIDADES. Responsabilidad total y garantía de la instalación a cargo de Endesa. GARANTÍA de los equipos principales de la instalación. VENTAJAS FISCALES. Al ser una inversión de Endesa, se trata como un gasto a efectos fiscales. 7
28
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