15° ago 2014 enlaces sostenibles, sembrando las bases del futuro energético
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En este sexto encuentro 2015, nos acompañó Jan Kelyn, experto en temas energéticos y desarrollador de nuevos negocios en Energía y Movilidad. Él nos contó sobre lo que se avecina con relación a la construcción de un sistema energético más resiliente en Colombia. Jan habló sobre las expectativas generados alrededor del sistema eléctrico que se busca construir en el País. Esto como resultado de la aplicación exitosa del marco expuesto por la ley 1715, que tiene el potencial de permitir la introducción de mecanismos de producción de energía no convencionales al sistema actual. En la charla Jan nos hablará sobre los hitos regulatorios, económicos y técnicos de mayor importancia para que esto suceda. Al igual nos presento una descripción actual del sistema energético y sus fuentes degeneración. Y exploró los detalles que deben ser definidos para que la ley se pueda aplicar con éxito. Y de esta manera alcanzar una mayor penetración de las energías no convencionales dentro del portafolio de generación.TRANSCRIPT
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14.08.2014 #EnlacesSostenibles
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Sembrando las bases del futuro energético Colombiano
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ContenidoSistema eléctrico actual
Generación distribuida
Sistemas aislados, interconectados, interconectados dedicados a autoconsumoCostos
Actores
Tipos de incentivos:TributariosMarco legalTarifasPromoción
Sistema futuro sin emisiones de CO2Asuntos por resolver
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Sistema actual
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Sistema actual Recursos MW 2011 MW 2012 % Participación
Hidráulicos 9,185 9,185 64,0%
Térmicos 4,545 4,426 30,8%
Gas 3,053 2,122 -
Carbón 991 997 -
Fuel – Oil 314 0 -
Combustóleo 187 307 -
ACPM 0 678 -
Jet1 0 46 -
Gas – Jet A1 0 276 -
Menores 635 693 4,8%
Hidráulicos 533 591 -
Térmicos 83 83 -
Eólica 18 18 -
Cogeneradores 55 57 0.4%
Total SIN 14,420 14,361 100%
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Generación distribuida
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Generación Distribuida
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Equipo para generación distribuida
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Autoconsumo
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Generación distribuida
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Zonas no interconectadas
• Subsidio de combustible.• Generación distribuida puede ahorrar USD 45
millones anuales en San Andrés.• Combustible se usa en drogas.
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Sistema eléctrico actual
• Sistema interconectado: 14 000 MW• ZNI: 120 MW• Energía solar: 10 MW
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Reducción de las inversiones en infraestructura eléctrica.
Económicas:
Disminución de costos de operación y mantenimiento.
Diversificación de recursos energéticos y combustibles utilizados.
Participación de pequeñas y medianas empresas de carácter local.
Reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.
Medioambientales:
Reducción del impacto visual de infraestructura (torres, tendidos de cables, etc..)
Mejor aceptación social.
Contenido de ley 1715
• Términos relacionados con sector energético.• Fuentes de energía no convencionales.• Propósitos en cuanto a incentivos.• Propósitos en cuanto a tarifa de alimentación.• Propósitos en cuanto a regulación técnica.• Tiempos.• Organizaciones que deben definir.
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Incentivos tributarios
• Renta• IVA– No debe cubrir únicamente proyectos
• Aranceles
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Entidades involucradas
• Ministerio de Minas y Energía.– UPME (Unidad de Planeación Minero Energética)– CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas).– IPSE (Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las zonas no interconectadas).• Empresas de Generación, Distribución y Tramsmisión.
– ISA– Codensa– EPM
• Todos.
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FNCER (Fuentes No Convencionales de Energía Renovable)
• PCH (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas)
• Solar fotovoltaica• Eólica• Mareomotriz• Biomasa• Geotérmica
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Solar
Puntos a favor• Apta para desarrollo a
pequeña escala.• Se puede utilizar en
cualquier sitio.• Costos competitivos.
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Costos
• Precio de kWh de la red: $ 340• Costo de generación hidráulica a gran escala:
$ 100• Costo de generación fotovoltaica: $240• Costo de generación con carbón: $ 150
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Ejemplos de costos de generación (California)
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Ventajas de la generación distribuida
• Bajan pérdidas en transmisión y distribución por generación estar más cerca de consumo.
• Se reduce dependencia de una fuente de energía (hidráulica).
• Puede mejorar calidad de energía.• Menor consumo de combustibles fósiles.• Suple demanda en horas pico.
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Rentabilidad en instalación fotovoltaica de 3 kW
Proyecto interconectado 3 kW
Precio unitario Cantidad Total
Paneles 2.000 3000 6.000.000
Inversor de red 3.600.000 1 3.600.000
Estructura de montaje 500.000 1 500.000
Cables 200.000 1 200.000
Conectores 200.000 1 200.000
Protecciones 300.000 1 300.000
Montaje 1.000.000 1 1.000.000
11.800.000
Horas diarias de sol Días Energía generada (kWh) Costo de kWh Dinero anual generado ($Col)
Generación anual en Bogotá (kWh) 3,5 365 3.833 340 1.303.050
Generación anual en Riohacha (kWh) 6 365 6.570 340 2.233.800
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Rentabilidad de energía fotovoltaica en instalación de 10 kW
Proyecto interconectado 10 kW
Precio unitario Cantidad Total
Paneles 2.000 10000 20.000.000
Inversor de red 7.600.000 1 7.600.000
Estructura de montaje 1.000.000 1 1.000.000
Cables 400.000 1 400.000
Conectores 400.000 1 400.000
Protecciones 300.000 1 300.000
Montaje 2.000.000 1 2.000.000
31.700.000
Horas diarias de sol Días Energía generada (kWh) Costo de kWh Dinero anual generado ($Col)
Generación anual en Bogotá 3,5 365 12.775 340 4.343.500
Generación anual en Riohacha 6 365 21.900 340 7.446.000
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Participación de sector financiero
• Alta inversión inicial, retorno a largo plazo, hacen deseable participación de sector financiero.
• Sector de FNCER puede ser rentable.
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¿Por qué el poco desarrollo de la energía solar?Factores técnicos
Falta de legislación para generación distribuida.
Falta de infraestructura.
Precios no han sido siempre competitivos.
Costos de energía hidráulica es baja.
Subsidios de generación Diesel en zonas no interconectadas.
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¿Por qué el poco desarrollo de la energía solar?Factores culturales
Desconocimiento de la tecnología por parte de instaladores
Inercia.Falta de mercadeo de proveedores.
Desconocimiento de dueños potenciales de sistemas.
Poco interés por parte de gobierno.
Nivel educativo bajo.
Poca accesibilidad a financiación.
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Problemas a resolver
• Económicos• Técnicos.• Culturales.
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Sistema Futuro sin emisiones de CO2
Capacidad de generación anual necesaria de 10,000 GWh por año.
Podría ser con 4,6 GW instalados de energía solar (4.6 x 6 x 365 = 10,000). Con instalaciones de 3 kW se necesitan 1.5 millones de instalaciones.Es posible porque hay generación base con agua.
Combinación de energía solar, PCHs, aprovechamiento eólico.
Necesaria generación distribuida.
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