Consejo Colombiano de Eficiencia Energética. Presentación Institucional
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- Natalia Rivas Salinas
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1 Consejo Colombiano de Eficiencia Energética Presentación Institucional
2 Consejo Colombiano de Eficiencia Energética Creada en Febrero de 2011
3 Consejo Colombiano de Eficiencia Energética Convenios con Otras Instituciones en Colombia CCEE como sociedad correspondiente de la SCI Convenios con Instituciones Educativas
4 Consejo Colombiano de Eficiencia Energética Relación con Organizaciones Internacionales CCEE es Organizador autorizado de Entrenamientos IPMVP - Protocolo Internacional de Medición y Verificación del Desempeño Energético
5 Consejo Colombiano de Eficiencia Energética Relación con Organizaciones Internacionales El CCEE esta comprometido con la promoción de actividades y tecnologías para disminuir las emisiones de gas metano (CH4) como GEI (GHG)
6 Próximos eventos de Capacitación Certificación Profesional Energy Manager Certificación Profesional en Medición y Verificación
7 Consejo Colombiano de Eficiencia Energética Síganos en las redes
8 Gracias por su atención! Consejo Colombiano de Eficiencia Energética - CCEE Javier Galván Presidente CCEE E.mail: presidencia@cceecol.org Bogotá D.C., Colombia
9 Consejo Colombiano de Eficiencia Energética Cogeneración
10 Cogeneración Es la generación simultánea de energía eléctrica y energía térmica en donde ambas son utilizadas. Comprende el uso de diferentes tecnologías pero siempre incluye un sistema generador y sistema(s) de recuperación de calor. Conocida por sus siglas en ingles Combined Heat and Power - CHP. Un ciclo de cogeneración puedes ser: o ciclo superior (Topping cycle) o ciclo Inferior (bottoming cycle)
11 Generación Distribuida Es la generación o el almacenamiento de energía eléctrica a pequeña escala, lo más cerca del sitio de consumo, con la opción de interactuar (comprar o vender) con la red eléctrica (CONAE). Es la generación de electricidad mediante instalaciones que son suficientemente pequeñas en relación con las grandes centrales de generación, de forma que se puedan conectar casi en cualquier punto de un sistema eléctrico" (IEEE).
12 Beneficios de la Generación Distribuida Disminución de perdidas por transporte de energía eléctrica. Descongestionar la red de transmisión y distribución al producir energía reactiva cerca a los punto de consumo. Aplazar en el tiempo la necesidad de ampliar la capacidad de transporte de energía eléctrica. Estabilidad de voltaje en la red. Posibilidad de atender la parte de la demanda localmente mediante los excedentes.
13 Pérdidas en Transporte de Energía Eléctrica En sistemas convencionales, el transporte y distribución de la energía causa perdidas técnicas (en Colombia las perdidas promedio en el sistema son 18%, 2% STN y 16% STR/SDL). Las pérdidas son mayores cuando la energía es transportada desde sitios lejanos y distribuida a usuarios pequeños.
14 Cogeneración (Turbina de Gas y producción de vapor)
15 Cogeneración (Motor a Gas Natural) Fuente: Adaptado de
16 Cogeneración con Biomasa Posibles Fuentes Combustibles: - Pellet, briquetas. - Chips. - Peat. - Residuos de madera - Residuos agrícolas. Electricidad = 20MWe Calentamiento = 50MWt Relación Elec/calor = 0,4 Combustible = 89MWfuel Elect. Ef = 22% Ef Tot = 79% 32
17 Sistema de Trigeneración (motor de combustión interna) Fuente: Adaptado de
18 Combustible Combustible Rerigeración Calor Combustible (Gas Natural) Calor CO2 Calor CO2 Calor CO2 Sistemas de Quad-generación (Industria de Bebidas Gaseosas) Sistema Convencional Sistema Quad-generación Electricidad Planta de Producción y Embotellado de Bebidas Gaseosas Planta Quad- Generación Calor Enfriamiento Planta de Producción y Embotellado de Bebidas Gaseosas Planta de Generacion Convencional Elect Planta de Producción y CO2 CO2 Chiller Caldera CO2 Fuente: Propia
19 Comparación de Eficiencia ( CHP vs. Sist. Convencionales ) Fuente:
20 Eficiencia en Sistemas de Cogeneración Fuente: Adaptado de
21 Eficiencia en Sistemas de Cogeneración Fuente: Adaptado de
22 Cálculo de eficiencia de sistemas de Cogeneración y Trigeneración Fuente: U.S.EPA. Combined Heat and Power Partnership.
23 Cálculo de eficiencia de sistemas de Cogeneración y Trigeneración Fuente: U.S.EPA. Combined Heat and Power Partnership.
24 Ahorro de energía primaria mínimo requerido para cogenerar el Europa (PES-min = 10%) Fuente: Directica 2004/8/EC de la Unión Europea
25 Eficiencia eléctrica de referencia en Europa Fuente: Directica 2004/8/EC de la Unión Europea
26 Eficiencia eléctrica de referencia en Europa
27 Eficiencia eléctrica de referencia en Europa
28 Eficiencia mínima requerida para Cogenerar el Colombia (REE)
29 Rendimiento Eléctrico Equivalente mínimo requerida para Cogenerar el Colombia
30 Valores de eficiencia reportados a XM en 2012 Nombre de la Planta Heat Rate BTU/KWhe Combustible Eff Elec TERMOSIERRAB 6,271.2 GAS 54.4% TERMOVALLE 1 6,732.0 GAS 50.7% TERMOEMCALI 1 6,793.0 GAS 50.2% FLORES 4B 6,845.6 GAS 49.8% TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO 7,275.9 GAS 46.9% TEBSAB 7,308.5 GAS 46.7% FLORES 1 7,375.1 GAS 46.3% PROELECTRICA 1 8,167.9 GAS 41.8% PROELECTRICA 2 8,167.9 GAS 41.8% TERMODORADA 1 8,994.7 GAS 37.9% MERILECTRICA 1 9,601.0 GAS 35.5% BARRANQUILLA 3 9,696.1 GAS 35.2% GUAJIRA 2 9,703.8 GAS 35.2% GUAJIRA 1 9,803.6 GAS 34.8% BARRANQUILLA 4 9,969.5 GAS 34.2% TERMOCANDELARIA 1 10,486.8 GAS 32.5% TERMOCANDELARIA 2 10,491.4 GAS 32.5% CENTRAL CARTAGENA 1 11,522.0 GAS 29.6% CENTRAL CARTAGENA 3 11,522.0 GAS 29.6% CENTRAL CARTAGENA 2 11,810.4 GAS 28.9% TERMOYOPAL 2 12,101.6 GAS 28.2% PALENQUE 3 14,316.2 GAS 23.8%
31 Gracias por su atención! Consejo Colombiano de Eficiencia Energética CCEE Javier Galván Presidente CCEE E.mail: Bogotá D.C., Colombia Javier Galvan V. Consultoría en eficiencia energética y proyectos de cogeneración javier.galvan@dreamenergy.com.co Tel Bogotá D.C.
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