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1 La Energía a eólica e en Uruguay y sus perspectivas de integración n en el corto y mediano plazo ( ) 2030) 1

2 El estado del arte de la Generación n Eólica. E El potencial Eólico E de Uruguay. Los proyectos que se están n integrando al Sistema Eléctrico Uruguayo. La integración n de la Energía a Eólica E de aquí al año a o Las Perspectivas de la Energía a Eólica E para el

3 El Estado del Arte de la Generación n Eólica E Desde mediados de la década d pasada la gran mayoría a de los Aerogeneradores de más m s de un MW que se comercializan tienen control de potencia por paso de palas variable y velocidad variable. La velocidad del rotor puede variar hasta un % por encima o por debajo de la velocidad sincrónica. nica. Esto reduce las fluctuaciones no deseadas en la producción suministrada a la red eléctrica y minimiza las cargas en las partes esenciales del aerogenerador. La disminución n de las cargas unido a la utilización n de materiales compuestos permite Aerogeneradores cada vez más m s grandes y permite disminuir la densidad de potencia de los rotores (W/m2). 3

4 Densidad de potencia de los aerogeneradores Parque Aerogenerador Diámetro (m) Potencia (MW) W/m 2 Caracoles V Pintado V Rosendo Mendoza S ,1 296 R.del Sur G "nuevos equipos clase II" V ,3 265 Kentilux 2 V ,8 229 Terra N ,4 223 "nuevos equipos clase III V110 ó G

5 El Estado del Arte de la Generación n Eólica E 5

6 El potencial Eólico E de Uruguay Considerando las características geográficas de Uruguay, con abundantes llanuras y escasos obstáculos. A 100 metros sobre el suelo el viento es prácticamente igual y cercano a los 8 m/s en todo el territorio de Uruguay Un aerogenerador con la tecnología a actual que permite alturas de buje en el entorno de los 100 m puede producir al 40 % de su potencia. En los distintos parques que hemos estudiado o desarrollado observamos una relación n de 1 MW cada 30 hectáreas 6

7 7

8 El potencial Eólico E de Uruguay h = 100 m Aerogeneradores de 2 MW θ = 100 m 1 MW cada 30 hectáreas 1,550 m 1,550 m 8

9 Potencial Eólico E de Uruguay Se puede decir que el potencial eólico e de Uruguay es de varios miles de MW. Prácticamente todo el territorio nacional es apto para la instalación n de molinos modernos con factor de utilización n del 40 % y a razón n de 1 MW cada 30 hectáreas. En el 1 % del territorio (los embalses de las presas o la superficie de plantaciones de arroz que son unas hectáreas) se pueden instalar MW. En la superficie de las plantaciones de soja ( hectáreas) se pueden instalar MW. En la superficie destinada a la ganadería a ( 16: hectáreas) se pueden instalar MW. 1 MW produce la energía a que consumen uruguayos El crecimiento histórico de la matriz eléctrica uruguaya corresponden a 100 MW eólicos por año. a El problema de la eólica e es la no gestión n del recurso viento por lo que tiene que ser complementada por otras fuentes. 9

10 El problema del autodespacho En el sistema eléctrico instante a instante la generación debe ser igual a la demanda. El despachante debe prever la demanda y cubrirla con las máquinas en orden de costos. La eólica e es intermitente y no despachable. Debe considerársela rsela como una demanda negativa. Así como se prevé la demanda debe preverse la generación eólica. 10

11 Energía a entregada al SIN Evolución n de la demanda Uruguaya 11

12 Total de energía Hidráulica 50 % GWh 80 % GWh 90 % GWh 12

13 Composición n Energética 2012 Energía entregada al SIN GWh 13

14 Hasta hace muy poco tiempo parecía a que Uruguay al haber desarrollado todo su potencial hidroeléctrico entre 1940 y 1982, estaba condenado a ser un país cada vez más m s térmico t y fósil f dependiente. Incluso se pensaba en el desarrollo de Centrales Nucleares. La Energía a Eólica E viene a cambiar radicalmente esta perspectiva. 14

15 Energía a Acumulada Caracoles I 15

16 Energía a acumulada anual período julio-junio junio - Caracoles I 16

17 Energía a anual Caracoles I (MWh) 17

18 Total de energía Hidráulica 50 % GWh 80 % GWh 90 % GWh 18

19 Los proyectos que se están n integrando al Sistema Eléctrico Uruguayo. 19

20 Proyectos Eólicos en curso Generación n de energía a eólica e con participación de privados Proyectos de energía a eólica e con participación n de UTE 20

21 Licitaciones realizadas para instalar eólica e por parte de privados Renovables a 52 U$S (2006) (13 + 2) MW Renovables 20 X 3 (2008) 58 MW Eólica 1 (enero 2011) 150 MW Eólica 2 (agosto 2011) 192 MW Eólica 2 y ½ (febrero 2012) 438 MW Total 853 MW Para reubicar 200 MW 21

22 NODO DE CENTRALIZACIÓN Nodos Eléctricos para Eólica 2 y ½ CAPACIDAD MÁXIMA (MW) Subestaciones FECHA Arias Diciembre Centro Sur Rodríguez Actual Trinidad Actual Conversora Melo Diciembre 2015 Enrique Martínez Actual Este Norte 100 Treinta y Tres Actual Nueva Subestación entre Treinta y Tres y Conversora Melo a proponer por el OFERENTE Carapé Febrero 2015 Este Sur 200 Rocha Actual San Carlos Actual Florida 50 Florida Actual Las Piedras 100 Las Piedras Actual Arapey Actual Artigas Actual Oeste Norte 50 Tomas Gomensoro Actual Nueva Subestación entre Tomas Gomensoro y Artigas a proponer por el OFERENTE Pando 100 Pando Actual Punta del Tigre 50 Mc. Meekan Diciembre 2015 Punta del Tigre Actual Salto Grande 100 Salto Grande Actual San Javier 100 San Javier Actual Tacuarembó 50 Tacuarembó Marzo

23 Resultados Eólica 2 y ½ 23

24 Proyectos de UTE PROYECTO EÓLICO E JUAN PABLO TERRA -(Dpto. de Artigas) Se instalarán n 28 aerogeneradores Nordex N117 de 2,4 MW (Potencia total = 67,2 MW) Producción n estimada 283 GWh al año a o ( Factor de capacidad de 48%) Inversión n total 126 :U$S (más s impuestos y recargos) PROYECTO EÓLICO E ROSENDO MENDOZA -(Dpto. de Colonia) Se instalarán n 31 aerogeneradores Suzlon S95 de 2,1 MW (Potencia total = 65,1 MW) Producción n estimada 211 GWh al año a o ( Factor de capacidad de 37%) Inversión n total 96 :U$S (más s impuestos y recargos) 24

25 PROYECTO EOLICO de UTE en PALOMAS (Dpto. de Salto) - Leasing operativo El leasing operativo se diferencia de una compra de energía a (PPA) en los siguientes ítems: Se paga una cuota fija (C) por arrendamiento de equipos y hay una opción n de compra en un momento determinado, la cuota es independiente de la energía a generada El sitio y las obras de conexión n son suministradas por UTE El viento (por lo tanto la energía a producida) es a riesgo de UTE El arrendamiento es por 20 años a con opción n de compra en el mes 239 El mantenimiento (Com) se contrata en la misma licitación n por 10 años a con opción n a 20 añosa Las obras de conexión n se licitan con el leasing pero se pagan al contado La obra de conexión n debe ser menor que 3,5 C 0,15 C < Com< 0,25 C Com puede ser creciente cada 5 años a Frente a un PPA tiene la ventaja que se separa el costo de arrendamiento del costo de la energía. Como el riesgo del viento es de UTE, se esperan valor inferiores a PPA 25

26 OTROS PROYECTO EOLICOS CON PARTICIPACIÓN DE UTE Se han definido otros cuatro sitios para realizar parques eólicos e con participación n de UTE a través s de sociedades con fondos de Inversión n e emisión n de acciones, y un ofrecimiento de DUCSA para realizar un parque en conjunto con UTE. En estos parques los ingresos de la sociedad al igual que en Rosendo Mendoza se logran con un contrato PPA con UTE idéntico a lo de los privados. Colonia Arias en campos de colonización Andresito en campos privados de Flores Valentines en campos privados de Treinta y Tres Pampa en Tacuarembó Arbolito con DUCSA en Cerro Largo 26

27 Referencias Eólica 20 MW Eólica 1 (ene/2011( ene/2011) Eólica 2 (ago/2011) Eólica 2,5 (feb/2012)( Con participación n de UTE Referencias de potencia 70 MW 50 MW 20 MW 10 MW 27

28 Referencias Eólica 20 MW Eólica 1 (ene/2011 ( ene/2011) Eólica 2 (ago/2011) Eólica 2,5 (feb/2012) ( Con participación n de UTE 1 Colonia Rosendo Mendoza 2 Vientos de Pastorale 3 Astidey 4 Cadonal 5 Ensol 6 Fortuny 7 Luz de Mar 8 Colina Arias 9 Tulifox 10 Mc Meekan 11 Kentilux 12 Polesine Referencias de potencia 70 MW 50 MW 20 MW 10 MW 28

29 1 Referencias Eólica 20 MW Eólica 1 (ene/2011 ( ene/2011) Eólica 2 (ago/2011) Eólica 2,5 (feb/2012) ( Con participación n de UTE Referencias de potencia 1 Colonia Juan Pablo Terra 2 Colonia Santa Rita, Paloma y Rubio 3 Palmatir 4 Aguas Leguas 5 Aguas Leguas 6 Ladaner 7 Estrellada 8 Pampa 9 Pampa 10 -Andresito 11 - Valentines 70 MW 50 MW 20 MW 10 MW 29

30 Referencias Eólica 20 MW Eólica 1 (ene/2011( ene/2011) Eólica 2 (ago/2011) Eólica 2,5 (feb/2012)( Con participación n de UTE 1 Nuevo Manantiales 2 Fingano 3 Vengano 4 Innovent 5 Eólica Minas 6 R. del Sur 7 Noukar 8 Darinel 9 Molino de Rosas 10 Infeval 11 - Caracoles Referencias de potencia 70 MW 50 MW 20 MW 10 MW 30

31 Proyectos Eólicos en curso y su integración al sistema eléctrico de Uruguay 850 MW contratados con privados. 400 MW para el segundo trimestre MW para primer trimestre MW para fin 2015 (150( MW con incertidumbres) 400 MW con participación n de UTE 150 MW para primer semestre MW para segundo semestre 2015 (100( MW con incertidumbres) Se confía a alcanzar 1000 MW para el 2016, pero podría a alcanzarse rápidamente r 1500 MW 31

32 Producción n Parques Eólicos E en base a la experiencia española 32

33 Evolución n de Potencia Máxima M y Mínima M

34 Evolución de Potencia Máxima y Mínima 2016 Frecuencia de Potencia Eólica 1000 MW Frecuencia de Potencia Eólica 1500 MW 34

35 Estructura de demanda para 2016 con 1000 MW Eólicos Demanda = GWh El térmico representael 13 % del Ciclo Combinado El térmico representael 43 % del Ciclo Combinado 35

36 Estructura de demanda para 2016 con 1000 MW Eólicos Demanda = GWh El térmico representa el 58 % del Ciclo Combinado El térmico representa el 86 % del Ciclo Combinado 36

37 Estructura de demanda para 2016 con 1000 MW Eólicos Demanda = GWh Con Hid 20% se supera la demanda en 813 GWh Con Hid 10% se supera la demanda en GWh 37

38 Estructura de demanda para 2016 con 1200 MW Eólicos Demanda = GWh Con Hid 50% se supera la demanda en 128 GWh El térmico representael 27 % del Ciclo Combinado 38

39 Estructura de demanda para 2016 con 1200 MW Eólicos Demanda = GWh El térmico representa el 42 % del Ciclo Combinado El térmico representa el 70 % del Ciclo Combinado 39

40 Estructura de demanda para 2016 con 1200 MW Eólicos Demanda = GWh Con Hid 20% se supera la demanda en GWh Con Hid 10% se supera la demanda en GWh 40

41 Estructura de demanda para 2016 con 1500 MW Eólicos Demanda = GWh Con Hid 50% se supera la demanda en GWh El térmico representael 2 % del Ciclo Combinado 41

42 Estructura de demanda para 2016 con 1500 MW Eólicos Demanda = GWh El térmico representa el 17 % del Ciclo Combinado El térmico representa el 45 % del Ciclo Combinado 42

43 Estructura de demanda para 2016 con 1500 MW Eólicos Demanda = GWh Con Hid 20% se supera la demanda en GWh Con Hid 10% se supera la demanda en GWh 43

44 Estructura de demanda para el año a 2030 Demanda = GWh (tasa 3,5% anual) Con una Hidráulica media de GWh y un aumento de la Biomasa del 100 % actual, quedando en GWh, se cubriría la demanda con GWh Eólicoslos los que representarían an MW instalados. 44

45 Evolución de Potencia Máxima y Mínima 2030 Frecuencia de Potencia Eólica 2900 MW 45

46 Estructura de demanda para el año a 2030 Demanda = GWh (tasa 3,5% anual) Con la Hidráulica en situación n seca con GWh, manteniendo Biomasa con GWh y Eólica E GWh, se complementaría a la demanda con GWh de Térmico de Ciclo Combinado lo que representa el 72% de su potencia instalada. 46

47 Posibilidades para PSP en Uruguay Con el fin de mantener el mercado de la electricidad basado en energías renovables, teniendo en cuenta que la creciente demanda requiere al menos 100 MW de energía a eólica e por año, Será necesario tener en cuenta la instalación n de Plantas de Acumulación n por Bombeo. 47

48 Usina de Acumulación n por Bombeo Pump Storage Plant (PSP) Central Hidroeléctrica Reversible (CHR) 48

49 Central Hidroeléctrica Reversible (CHR) 49

50 Algunos ejemplos de Centrales Hidroeléctricas Reversibles en el mundo 50

51 La Muela 51

52 Turlough Hill 52

53 Turlough Hill 53

54 Vianden 54

55 Vianden 55

56 La energía eólica y la PSP son complementarios En los próximos años, Uruguay tendrá un creciente desarrollo de energía eólica Este hecho lleva a una construcción obligatoria de PSP en el futuro cercano Los primeros pasos ya se han tomado En UTE estamos trabajando para tener un mercado de electricidad exclusivamente renovable 56

57 - Directivos, profesionales y especialistas de energía eléctrica. - Operadores y administradores de mercados. - Entidades financieras, inversionistas y desarrolladores de proyectos. - Entidades gubernamentales, reguladores y organismos internacionales. - Consultores - Asociaciones gremiales, universidades, centros de investigación y desarrollo de las energías renovables SOFITEL Montevideo Casino Carrasco Hotel Montevideo Uruguay La tercera edición de SIBER tiene por objetivo fomentar la participación, discusión e integración aportando nuevas ideas a la realidad actual del sector energético regional y mundial, reconociendo la importancia de las energías renovables no convencionales para el desarrollo sostenible. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS Experiencia de Energías Renovables no Convencionales en IBEROAMÉRICA Barreras Regulatorias Logística Implantación Integración a la matriz y su red eléctrica Gestionabilidad de las energías no renovables Desafíos 57

58 MUCHAS GRACIAS 58 Copyright AEEólica

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