ANEXO Nº 2 Informe Técnico Central Piloto San Juan de Marcona



Documentos relacionados
ANEXO Nº 1. Informe Técnico Central Piloto Malabrigo. Gerencia de Comercialización y Sistemas

PARQUES EÓLICOS COMO PROYECTOS DE INVERSIÓN / EXPERIENCIA EN EL PERÚ

PRE FACTIBILIDAD DE INSTALACION DE CENTRAL DUAL EOLICA Y DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR

Estudios económicos para la implementación de energías renovables.

II CONGRESO DE ENERGIAS RENOVABLES Y BIOCOMBUSTIBLES - COBER II

3. DETERMINACION DE LOS FACTORES DE PÉRDIDAS

UNA APUESTA POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

PRESENTACIÓN CONTENIDO. SUBASTAS DE ENERGÍAS RENO- VABLES: GWh es la energía requerida de la primera subasta (Pág. 3)

EXPERIENCIA EN LAS PRUEBAS DE DESEMPEÑO DEL PARQUE EÓLICO LA VENTA II.

Ec. Andrés Osta DNE - MIEM

Factor de Capacidad de Turbinas Eólicas en Argentina

Expectativas del Precio de Energía Eléctrica para los

Eólica Urbana. Proyecto FSE _1_2011_1_6674. José Cataldo, 16 de octubre de 2015 Dirección Nacional de Energía

35 años, objetivo de vida útil de los parques eólicos. El Perdón, caso de estudio

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CAPÍTULO IV ESTUDIO ECONÓMICO

Proyecto Solar Fotovoltaico Cobija Reduciendo el Consumo de Diesel

MINI EOLICA VERTICAL EQUIPOS EXWD

Patrones Regulares de Implantación de Turbinas para la Optimización de Plantas Eólicas Marítimas

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA CONCEPTOS PARA CLASE 04/12/2017. CENTRALES ELÉCTRICAS. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA. UNT.

Presentación de la empresa

Informe de vientos en la Provincia de Santa Fe

Estimación del beneficio económico de consumidores que instalen generación eólica en sus propios predios en el marco de los decretos 158/012 y 433/012

REGISTRO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMER FASE. B. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 1. Estudios Realizados

Curso en Auditoría y Ahorro Energético: Viviendas y Terciario

ESDUDIO DE CASO. Eficiencia Energética Buaiz Alimentos 1 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

Soluciones de Eficiencia Energética con variación de velocidad. Soluciones integrales para la mejora de la rentabilidad y la eficiencia de las

Capítulo IV. Evaluación del recurso eólico en la localidad de Yacila, utilizando el software WAsP-8.

Resumiendo: la energía que se extrae del viento tiene relación, sobre todo, con su velocidad y el área de captación por el que pasa.

BASES DEL CONCURSO AEROGENERADOR NACIONAL. Programa de Energía Eólica en Uruguay

Aerogenerador ned100. tu camino hacia la independencia energética

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

INSTITUTO MILITAR DE ESTUDIOS SUPERIORES

Selección Técnico-Económica de Aerogeneradores

Instituto Nicaragüense de Energía Ente Regulador

CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA DEL VIENTO: POTENCIAL EÓLICO. Prof. Msc. José Garcia

CAPÍTULO 5. SISTEMA COLECTOR ÓPTIMO.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Capacidad instalada actualmente en la ventosa (potencia)

Microredes Híbridas para Usos

22. GUAPI ( GUAPI - CAUCA)

Energía Eólica Potencial y Energía. Prof. Rodrigo Valdovinos F.

Construyendo juntos territorios sostenibles y competitivos

tu camino hacia la independencia energética

Parque Eólico Manantiales Behr. 28 de octubre 2016

Fque contribuyen. tarifas eléctricas. al alza en las

EDECAÑETE S.A. Empresa de Distribución Eléctrica Cañete S.A. Propuesta Tarifaria de EDECAÑETE

Análisis de rentabilidad de. parques eólicos de gran escala en Uruguay. Agosto de 2010

Jornada Municipios y Cooperativas de Servicio Eléctrico Frente al Cambio Climático

ESCENARIO DE OFERTA ELÉCTRICA CON FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA PARA MÉXICO AL 2025

Generadores Eólicos de 30 KVA

Instituto de Investigaciones Eléctricas Gerencia de Energías No Convencionales. Taller de Introducción a la Tecnología de Aerogeneradores

PROYECTO A NIVEL DE PERFIL CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN IV (Aprobado mediante informe N MEM/OGP-PIC)

Estudio de Pre-Factibilidad Técnica y Económica de un Sistema FV para Autoconsumo Eléctrico


LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO

REPÚBLICA DE PANAMÁ AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS REGISTRO DE EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD

I CONGRESO SOBRE BIOCOMBUSTIBLES Y ENERGIAS RENOVABLES

Electrificación sustentable de la Isla Holbox: Un estudio de caso

XXII Simposio de Energia Solar Arequipa Jueves 19 Nov 2015

AW3000. REOLTEC 17 de junio de José Miguel García Acciona Windpower S.A. Todos los derechos reservados. REOLTEC, 17 de junio, Madrid

ANTECEDENTES. Características parque eólico español. Fecha APM Potencia Parques Potencia Unitaria Año repotenciación

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. Contra la Resolución N OS/CD Fijación de tarifas en barra para el período mayo octubre 2004.

Sesión 2: Técnicas de planificación espacial de la energía eólica

La razón ácida, se afecta principalmente por el mayor monto de efectivo y efectivo equivalente explicado anteriormente.

INFORME MENSUAL DE TELEMETRÍA Diciembre 1-31 DE 2014

Estudio de Impacto Ambiental Adenda Central Eólica Corti Bahía Blanca - Buenos Aires ANEXO C.04.2

Curva de Carga o de Demanda

INDICE. Capitulo 1. INTRODUCCIÓN. Capitulo 2. GENERACIÓN DISTRIBUIDA. Pag.

XXXIII REUNION ASADES, 2010

Ventajas de la generación unificada diesel-hídrica en el sistema de distribución del municipio Moa *

PROBLEMÁTICA DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

Políticas públicas en energías renovables y uso eficiente en el interior provincial. Dirección General de Desarrollo Energético

ESTADO ACTUAL DEL MERCADO EÓLICO

Energía Eólica. Juan Walker Víctor Seguel. Servicios Eólicos S.A.

INFORME PARQUES EOLICOS EN EL ECUADOR OCTUBRE 2013

Estado actual del desarrollo de los parques eólicos en Chubut

Comprensión del cálculo tarifario: el caso uruguayo

Vientos de la Patagonia 1 S.A. Proyecto Eólico El Tordillo

Normalmente, los sistemas eléctricos industriales costa fuera generan la energía

Puertos y Costas Prácticas

ECONÓMICO PARA FIJACIÓN DE PEAJES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN N DE SOUTHERN PERU

3.2 Análisis Financiero

12. ESTIMACIÓN DEL COSTO DE ENERGÍA PARA SISTEMAS CONVERSORES DE ENERGÍA EÓLICA

ENERGÍA EÓLICA Dr. Ricardo Guerrero Lemus ENERGÍA EÓLICA. Dr. Ricardo Guerrero Lemus

SAN CARLOS. Central Hidroeléctrica. Obras civiles

INFORME MENSUAL DE TELEMETRÍA Mayo 1-31 DE 2016

Energía eólica. Conceptos y actualidad. Fecha:

GENERACIÓN ELÉCTRICA DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ, 2016

IBERDROLA RENOVABLES SA EN OAXACA

Estudio de la influencia de la temperatura y otros parámetros en la medición de la velocidad del viento ANEXOS

en Chile Integrantes Gabriela Aliquintui Felipe Mellado Víctor Abarzúa

Objetivos. Temario. 1- Diferentes tipos de turbinas eólicas

Rentabilidad de un proyecto Eólico en 10MW (por: Ing. Andrés Detomasi)

La matriz eléctrica de los próximos años

Generación de Energía Eléctrica mediante Aerogeneradores.

Plan de inversiones del Consorcio del Agua de Lanzarote

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AEROGENERADORES ENERCON

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO

Transcripción:

ANEXO Nº 2 Informe Técnico Central Piloto San Juan de Marcona 33

Anexo 2 CENTRAL EÓLICA PILOTO SAN JUAN DE MARCONA 450 KW 2004 34

CENTRAL EÓLICA PILOTO SAN JUAN DE MARCONA 450 KW La Central Eólica San Juan de Marcona en San Juan de Marcona, provincia de Nasca. Departamento de Ica. DESCRIPCION DEL EQUIPO -Tecnología : Japón -Marca : Mitsubishi Heavy Industries -Tipo de Turbina : Paso variable( ángulo de ataque de los álabes varían de acuerdo a la velocidad del viento). Central Eólica San Juan de Marcona de 450 kw fabricado en el Japón, marca MITSUBISHI, desde el año 1999 viene operando en forma inestable, presentando fallas de funcionamiento los cuales fueron levantadas cada vez por Mitsubishi y ADINELSA o por ADINELSA, a la fecha la Central se encuentra en reserva para su puesta a punto y reiniciar su operación continua. Los mantenimientos correctivos mayores fueron el cambio del generador y alineamiento de la volante de la turbina, en ambos casos se ha utilizado dos grúas de gran tonelaje para el desmontaje y maniobras de los equipos a una altura de 40 m. 35

Por consideraciones tecnológicas, la Central Eólica, no cumple con eficiencia la operación continua por las constantes paralizaciones ocurridas, en el ambiente de la investigación se ha acopiado información que será de gran importancia para nuevos proyectos. Esta Central se encuentra paralizada, faltando un ajuste a los sistemas de control y software de operación de la máquina. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MARCONA Sistema Grid Conection Potencia 450 Kw Número de aspas 3 Diámetro de las aspas 39 m Potencia del generador 450 Kw Altura de la torre 40 m Transformador elevador 562.5 Kva Peso total (turbina y torre) 50Tn Monitoreo a distancia Si Procedencia de las máquinas Japón (Mitsubishi) REGISTRO DE VIENTOS 1. Régimen de Vientos San Juan de Marcona, desde el año 1999, en 4 años, se ha registrado datos de frecuencias de velocidad del viento, obteniéndose a la fecha un promedio de 9 m/s a una altura de 40 m. La características de la velocidad del viento es la variabilidad como indica la figura 2. Densidad de Potencia Velocidad ( m / s ) El potencial aprovechable se puede evaluar mediante la densidad, es decir, la potencia del viento por unidad de área de impacto, en las aspas de un 8 m / s aerogenerador. Con los datos históricos de velocidad de viento registrados se han obtenido las siguientes densidades de potencia: Marcona : 441Watts / m2. Tiempo 36

Los valores encontrados, representa la potencia aprovechable del viento y son utilizados como referencia para la elaboración del Atlas Eólico el cual caracteriza el potencial del viento del lugar. 3. Parámetros Hallados de Distribución de Weibull Es representada por la siguiente expresión: ƒ(v)=(k/c).(v/c) ( k-1 ).exp(-(v/c) k ) Donde: ƒ(v) = función de Weibull k = Parámetro de Forma C = Parámetro de Escala El parámetro k tiene gran influencia en la expresión f(v) distribución de Weibull, determina la forma de la curva, y en este caso, representa el tipo de comportamiento del viento en la zona; con los datos registrados, se han determinado los siguientes valores: en las dos zonas San Juan de Marcona Kweibull = 1.92 Cweibull = 9.3 m/s Velocidad Promedio = 9.0m/s 4. Interpretación de los Parámetros Hallados en San Juan de Marcona se ha encontrado el valor promedio de k = 2, en este caso, corresponde a la curva de distribución de Rayleigh, estos valores hallados son dinámicos en el tiempo y pueden variar de acuerdo al régimen del viento, y es improbable obtener valores menores que los hallados por los registros que se cuenta, estos resultados muestran buen potencial eólico, de estos lugares, en el supuesto caso que los valores de k fuese 1 o menos que 1, correspondería la distribución del tipo exponencial por lo que se puede predecir lugares no adecuados para aplicaciones energéticas, el cual no es este caso, la forma de las curvas se pueden observar el siguiente esquema: 37

INFLUENCIA DEL PARÁMETRO DE FORMA (K) FRECUENCIA 1500.0 1300.0 1100.0 900.0 700.0 500.0 300.0 k = 3.38 k = 2.29 k = 1.0 k = 0.5 100.0-100.0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s) PERFIL DE VELOCIDAD DE VIENTO Altura (m) 60 v (h) = (v / k). Ln (h / Zo) 40 20 0 5 10 15 ( m / s) 5. Velocidad del Viento en San Juan de Marcona. la mayor frecuencia de velocidad de viento promedio acumulado se presenta en el rango de 9 m/s a 40 m. de altura. En la figura se puede observar dos curvas, uno corresponde a la Frecuencia de vientos y la otra la curva de Potencia de salida del generador, los registros son los resultados del almacenamiento de datos desde el año 1999. 38

Se observa en la curva de frecuencia de vientos, la mayor frecuencia de velocidad de viento promedio acumulado se presenta en el rango de 9 m/s a 40 m. de altura. Potencia Media (kw 500.0 600 450.0 400.0 500 350.0 400 300.0 250.0 300 200.0 150.0 200 100.0 100 50.0 0.0 0 0 5 10 15 20 25 Velocidades Frecuencia de Viento Curva de Potencia Frecuencia de Vientos 6. Velocidad de viento Diario en Marcona. Los registros acumulados de velocidad de viento diario, se muestran en la figura, el comportamiento es similar a la Central de Malabrigo; las velocidades menores se observan a partir de las 24:00 horas hasta las 6:00 horas, en promedio casi todo el tiempo se encuentra generando energía eléctrica y las horas punta (18:00 a 23:00 horas), mas ventajoso que Malabrigo. Los resultados registrados a la fecha muestran velocidades de viento entre 6.5 m/s y mayores a 10 m/s, estadísticamente se han registrado velocidades de viento hasta 20 m/s. 12.00 10.00 Velocidad (m/s 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Horas a 40 m. de altura 7. Generación de Energía San Juan de Marcona, similar al anterior se entrega energía a través de la línea de 34.5 kv, de propiedad de Shougang-Hierro Perú. La generación de energía promedio mensual es de 110,200.0 kwh. La energía acumulada a junio 2003 es de 3`445,850 kwh con 14,040 horas de funcionamiento. 39

8. Factor de Capacidad (FC) Los registros acumulados desde la fecha de funcionamiento de la máquina dando como resultado de 39 % En Europa (Alemania) sus instalaciones evaluadas promedian un FC de 21 %. (Ref.: Greenpeace-Campaña de Energía-Junio 2001) 9. Costos Iniciales de Las Centrales Piloto Central Eólica Marcona 450 kw Costo unitario 569 868.00 US$ 1 266.00 US$/Kw Los costos del cuadro anterior, son los resultados del proceso de adquisición lleve en mano por el PNUD, ( libres de impuestos e IGV). 10. Determinación del Costo de Generación, Costo de Operación y Mantenimiento y VAN de Los Proyectos Piloto 10.1 Gastos de Operación y Mantenimiento Se ha obtenido de acuerdo a los gastos efectuados en el periodo desde 1999 a 2003 El estimado de los costos de Operación y Mantenimiento se ha tenido en cuenta las siguientes actividades y servicios: Servicio telefónico en la Central para monitoreo de datos Operación y mantenimiento preventivo Alquiler de grúa Mantenimiento especial- repuestos Mantenimiento de línea de interconexión Mantenimiento anticorrosivo Mantenimiento de sistemas de control y software El resultado es el siguiente: Central Eólica Marcona 450 kw Cent.US$/kWh Cent. S/./kWh Costo de Operación y Mant. 5.0 17.1 Estos resultados equivale al 8% de la Inversión 10.2 Costo de Generación de Energía Los costos de generación de energía, será por naturaleza los valores máximos debido a su particularidad de ser piloto, en la evaluación no se considera los aspectos de economía de escala por no ser considerado bosque eólico, los resultado de la evaluación servirán para determinar los niveles tarifarios. 40

El costo de generación se determina utilizando la siguiente fórmula: Costo de Generación = (CCA + C O&M) / (FC. H) = [ US$ /kwh ] Donde: CCA : Costo de capital anualizado en US$ /kw C O&M : Costo de Operación y Mantenimiento en US$/kW FC : Factor de capacidad de la turbina en % H : Horas de funcionamiento promedio anual del generador. Las consideraciones asumidas se describen en la siguiente Tabla. COSTO DE GENERACION DE ENERGIA EN cus$/kwh CENTRAL EÓLICA 450 KW SAN JUAN DE MARCONA ANALISIS TECNICO AEROGENERADOR: DIAMETRO DE LA PALA 39 AREA DEL ROTOR EN (m2) 1195 DENSIDAD MEDIA Kg/m3 1.23 FACTOR DE CORRECCON DE DENSIDAD 1 VELOCIDAD MEDIA ALTURA DEL ROTOR (m/s) 9 TIEMPO EN HORAS 5616 ENERGIA MAXIMA EXTRAIBLE DEL VIENTO EN kwh(teórico) 3007806.23 ENERGIA MAXIMA DE SALIDA DE LA TURBINA EN kwh 2707025.60 ENERGIA REAL DE SALIDA CON DISPONIBILIDAD EN kwh 1148950.00 DISPONIBILIDAD REAL 0.95 DISPONIBILIDAD TECNICA 0.98 POTENCIA NOMINAL (RP) EN kw 450 FACTOR DE CAPACIDAD 45.5% COSTOS NUMERO DE TURBINAS 1 POTENCIA INSTALADA EN kw 450 COSTO DE INSTALACION DE LA CENTRAL EN US$ 569868.00 COSTO DE INSTALACION DE LA CENTRAL EN US$/kW 1266.37 TIEMPO DE CONSTRUCCION EN MESES 2 TASA DE INTERES DE CALCULO DE COSTO ALTERNATIVO 8% INTERES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN US$/kW 5.43 COSTO TOTAL CAPITAL US$/kW 1271.80 VIDA UTIL EN AÑOS 20 TASA DE INTERES REAL 12.0% COSTO DE CAPITAL ANUALIZADO US$/kW 170.27 COSTO FIJO DE O&M ALTERNATIVO 8% DE LA INVERSION U 101.31 COSTO TOTAL DE GENERACIÓN (cus$/ kwh) 10.64 COSTO TOTAL DE GENERACIÓN (cs/. kwh) 36.38 Los resultados encontrados son los siguientes: San Juan de Descripción Marcona 450 kw Costo de Generación en cus$/kwh 10.64 Costo de Generación en cs/.kwh 36.38 10.3 Proyección Técnico-Económica del Proyecto Piloto Los siguientes escenarios presenta dos alternativas, el primero referente la Central Eólica de Marcona sin funcionamiento (Tabla 7) y la Central en operación (Tabla 8); se presenta ambos escenarios a fin de contar con un amplio panorama de las condiciones actuales a fin de proceder al reinicio de las operaciones comerciales. 41

Tabla 7. Representa la Central Eólica en reserva, se considera gastos de operación, seguros, depreciación, sin embargo, no es recomendable abandonar estas instalaciones de propiedad de ADINELSA, por lo que, es necesario efectuar mantenimiento básico, es decir, vigilancia, revisión del giro de las aspas, lubricación mantenimiento de la línea de interconexión eléctrica de 34.5 kv y mantenimiento anticorrosivo en el periodo 2004-2008 por estas labores se estima un monto de S/.567,709.00. El periodo 2004-2008 de la Tabla 8, se estima un ingreso neto a favor de ADINELSA de S/. 14,013.59, esta cifra proyectada se ha obtenido de acuerdo a los datos históricos de operación, se ha considerado los gastos por operación, seguros, depreciación, vigilancia, mantenimiento correctivo y tratamiento anticorrosivo a cargo de ADINELSA. Referente a la comercialización de la energía, se ha efectuado conversaciones preliminares con el Municipio de San Juan de Marcona para este fin a través de la red eléctrica de la empresa Shougesa, en cuanto se de las condiciones de operación continua de la Central Eólica San Juan de Marcona. Tabla 10: Proyecciones Económicas de la Central de Marcona sin funcionar 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 1.-Producción de Energía (kwh) 11 2.-Ingresos por Generación (S/.) 3.-Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 4.-Ingreso neto a ADINELSA (S/.) 87,709. 120,000 120,000 120,000 120,000 567,709-120,000-120000 -120000-120000 -120000-567,709. Esta cifra es debido a los gastos que se debe efectuar necesariamente, aún estando parado, no es factible dejar de efectuar trabajos de protección contra la corrosión tanto en la Central Eólica así como en el transformador de potencia, mantenimiento a la línea de interconexión 34.5 kv, si no se llevara a efecto esta actividad, el punto de conexión con la línea de propiedad de la empresa minera de Shougang se tendrían que aperturar el seccionador para no perjudicar el aislamiento integral y esto provocaría el deterioro de los contactos de nuestro seccionador de potencia y como consecuencia el equipo; asimismo, la turbina debe estar en movimiento en vació a fin de proteger los engranajes mediante la lubricación y cambio periódico de grasa y lubricante. 14242 11 Escenario de la Central sin operar. 42

Tabla 8: Proyecciones Económicas de la Central de Marcona en funcionamiento 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 1.-Producción de Energía (kwh) 12 1322,097 1322,097 1322,097 1322,097 5,288,387 2.-Ingresos por Generación (S/.) 145,430 145,430 145,430 145,430 581,723 3.-Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 4.-Ingreso neto a ADINELSA (S/.) 87,709 120000 120000 120000 120000 567,709-87709 25430.6 25430.6 25430.6 25430.6 14,013.59 10.4 Evaluación Económica Los proyectos que administra ADINELSA, deben tener un tratamiento mediante el cual no solamente debe verse la Evaluación Social sino fundamentalmente la Evaluación Económica por ser ADINELSA empresa de servicio público con derecho privado, motivo por el cual, en cada proyecto debe ser considerado el costo de inversión registrados el los libros de la empresa y como consecuencia El siguiente muestra la información registrada de los costos de la infraestructura eléctrica y los resultados promedios de generación de energía eléctrica. Costo de la Central Eólica Costo Unitario Energía promedio mensual Costo de O & M MARCONA 569 868.00US$ 1 266.00 US$/ Kw 110.2 MWh 5.0 cent US$/kWh Los parámetros asumidos para la evaluación económica son las siguientes: Tarifa en barra en subestaciones base de Marcona Inversión del proyecto ( transporte, montaje y puesta en operación) Energía real de salida del generador Vida útil de 20 años Tasa de descuento de 12 % Tasa de interés durante la construcción 8% Factor de Capacidad de la central de acuerdo a los datos históricos Horas de funcionamiento anual promedio Para el análisis del Valor Actual Neto (VAN) se han utilizado tres escenarios. Escenario 1.- Asumiendo la inversión inicial hecha en el proyecto y realizando el análisis para los 20 años de vida del proyecto. 14343 12 A la fecha no está generando energía eléctrica, las cifras son las proyecciones promedio de la energía que generó la Central desde 1999 y que puede cumplir en condiciones normales. 43

Escenario 2.- Asumiendo que los aerogeneradores ya vienen trabajando por mas de 6 años, por lo que es necesario asumir la depreciación resultado de su uso. Escenario 3.- Asumiendo a los equipos como un costo hundido, es decir asignando un valor de los equipos igual a cero. Tabla 11: Análisis de Escenarios para cálculo de VAN Marcona 450 kw Escenario 1 VAN asumiendo costo total de los equipos -611,870 Escenario 2 VAN asumiendo depreciación de los equipos -387,690 Escenario 3 VAN asumiendo costo del los equipos iguales a cero -8,210 11. Bosque Eólico en San Juan de Marcona Los bosques eólicos, están constituidos por un conjunto de aerogeneradores ubicados en un determinado área cuya suma total representa la potencia instalada, la uniformidad de la velocidad del viento dependerá de la característica del terreno, la geografía de Malabrigo y San Juan de Marcona son muy parecidos del tipo eriazo, los registros de velocidad del viento sirven para estimar el potencial eólico del lugar. las extensiones de terreno que se cuenta las potencias aproximadas serían para San Juan de Marcona 100 MW 11.1 Potencial Eólico Uno de los modelos matemáticos que semeja el comportamiento del viento de ambos lugares, es la función de Weibull. ƒ(v)=(k/c).(v/c) ( k-1 ).exp(-(v/c) k ) Donde: ƒ(v) = función de Weibull en % C =Parámetro de forma en m/s k =Parámetro de escala Los parámetros C y k se determina mediante cálculos estadísticos tomando como base los registros de la velocidad del viento v. Los valores encontrados 13 son C = 11.81 m/s, k =2.66 y v = 10.88 m/s Los potenciales energéticos que se puede extraer del viento, se han calculado de acuerdo a la siguiente relación: 14444 13 Los resultados encontrados de C y k es el promedio de dos evaluaciones proyectadas a 55 m, el primero resultado de la evaluación anemológica efectuada antes de instalar el aerogenerador en el año 1995 y el segundo, los resultados registrados por el sistema de monitoreo de la central eólica de 450 kw de Marcona desde el año 1999 a la fecha 44

E = ƒ(v) x (horas) x (Potencia de la Turbina) x Nº de Turbinas Donde: E = en kwh Potencia de la turbina en kw Los valores de energía ( E ) son afectados por factores de pérdidas y utilización, los resultados se aproximan a la energía real de salida. La disposición de las turbinas en el terreno dependerá del diseño de la disposición de las turbinas en el plano del bosque eólico, sin embargo, como información de base, la configuración del terrenos es del tipo arenoso y cuyo parámetro de rugosidad (Z o (m) ) se estima entre 10-4 a 10-3 m. 11.2 Resultados del Potencial del Bosque Eólico Los resultados obtenidos de los parámetros de los bosques eólicos fue en base a la data de los registros de viento en ambas Centrales, además, se ha tomado como referencia de cálculo, un aerogenerador de 750 kw (unidad comercial), obteniéndose los siguientes resultados: Potencia instalada Periodo de evaluación anemológica Velocidad media a 55 m (proyectada) Número de aerogeneradores Energía máxima extraíble del viento Energía real de salida Costo estimado del bosque eólico Costo unitario MARCONA 100MW 5 años 10.88 m/s 133 unidades 1327 GWh 375.76 GWh 107 000 000,0 US$ 1 070,0 US$/Kw De ejecutarse estos proyectos bajo las condiciones actuales de Mercado se obtendrían ingresos adicionales por la reducción de emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) a la atmósfera, estos ingresos a los precios actuales del mercado hacen que los proyectos sean más atractivos. Los ingresos por reducción de emisiones por cada proyecto se presentan en la siguiente Tabla. Tabla 11: Ingresos por venta de CO 2 MARCONA Reducción de Emisiones de CO 2, en toneladas 214,188 Precio de US$7/ton CO 2 US$ 1 499,319 Precio de US$10 /ton CO 2 US$ 2 141,885 Sin embargo a pesar de los posibles ingresos por el mercado de carbono, la rentabilidad de los proyectos aun es baja. Para que el proyecto sea rentable se necesitan tarifas superiores a las actuales. En el caso del bosque eólico de Marcona es rentable con tarifas a partir de los 45

3,5 ctvos US$/ kwh. Estas tarifas por ser mas altas que las actuales existentes en el mercado eléctrico sería consideradas Premium. Sin embargo podrían ser fácilmente alcanzables en condiciones del mercado por la crisis energética y un adecuada promoción de incentivos. Tabla 12: VAN para tarifas Premium por energía eólica Tarifa de 3.5 ctvos US$/kWh Tarifa de 4 0 ctvosus$/kwh Tarifa de 5,5 ctvosus$/kwh Tarifa de 6.0 ctvos US$/kWh MARCONA VAN = 3,933 (TIR=13%) VAN = 18,141 (TIR=15%) VAN = 60,764 (TIR=24%) VAN = 74,972 (TIR=26%) Como se ve las tarifas actuales (de alrededor de 3 ctvos US$/kWh) no hacen viable este tipo de proyectos aun. Por tal motivo es necesario contar con algún incentivo o subsidio que favorezca la inversión en estos proyectos. Es importante mencionar la experiencia europea que otorga precios superiores a aquellos generadores que produzcan energía con viento, motivo por el cual Alemania posee más de 17,000 MW de potencia instalada en proyectos eólicos y España tenga alrededor de 6000MW. 46