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Instituto de Energías Renovables - UNAM Plan de Negocios e Internacionalización Secretaría de Gestión Tecnológica y Vinculación Temixco, Morelos. Octubre 2013

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Plan de Negocios e Internacionalización (IER – UNAM)

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Instituto de Energías Renovables - UNAM

Plan de Negocios e

Internacionalización

Secretaría de Gestión Tecnológica y Vinculación

Temixco, Morelos.

Octubre 2013

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Elaborado por: Equipo Multidisciplinario

IER | UNAM

RESPONSABLE DE PROPUESTA:

Dr. Antonio del Río Portilla y

Lic. Alejandra Jarillo Soto

CONSULTOR EXTERNO:

Lic. Yuridia Godínez Guerrero y

M. Christopher Guajardo Rodríguez

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INTRODUCCIÓN GENERAL

El Instituto de Energías Renovables (IER), es una entidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM), que nace en el año de 1985 (hace 28 años) y es una de las seis entidades de investigación que

la UNAM ha establecido en el Estado de Morelos, México.

El enfoque principal que guarda este Instituto es la investigación, estudio y formación académica sobre Energías

Renovables (ER), mediante la vinculación con sectores público y privado como lo son los Centros de

Investigación, Instituciones Académicas, Organismos No Gubernamentales, Asociaciones Civiles y Organismos

Gubernamentales relacionados con energía e iniciativa privada, para promover con bases sustentables la

generación, transmisión, conversión, almacenamiento y utilización de energías renovables.

Lo anterior lo logra mediante trabajos multidisciplinarios en: investigación básica y aplicada, desarrollo

tecnológico, desarrollo de proyectos demostrativos, desarrollo y formación de profesionistas para la industrial y

de mercados de nuevas tecnologías de energía, así como la formación de recurso humano altamente

especializado en niveles de licenciatura, maestrías y doctorados.

El IER se encuentra localizado en Temixco, Estado de Morelos en la región Centro de México. A 45 minutos y

85 Km. de la Ciudad de México. Cuenta con un área de terreno total de 31,857 m2. Con 26,813 m2 de

Construcción (2012), donde actualmente se está construyendo una edificio destinado a albergar y consolidar

laboratorios.

El presente documento se elabora como propuesta a una problemática mundial la que involucra un cambio

climático, una sociedad con características socioeconómicas de pobreza, mediante formas de producción que

agotan los recursos naturales o son en su mayoría provenientes de combustibles fósiles.

Para poder solucionar esta problemática debemos impulsar estrategias de largo plazo con diferentes vertientes.

La comunidad académica de México en la que se encuentran insertos los investigadores del Instituto de Energías

Renovables, ha presentado de manera consistente propuestas en particular sobre el cambio climático causado

por la utilización a máxima potencia de los hidrocarburos. Esto, consciente de la necesidad de un giro

contundente hacia el uso de las fuentes renovables de energía, si deseamos mantener el actual estado del

ambiente en el que como especie nos hemos desarrollado.

En nuestro país se están realizando investigaciones básicas y desarrollos tecnológicos relacionados con

problemas importantes a nivel internacional, como la generación eléctrica a partir de sistemas fotovoltaicos con

paneles solares de películas delgadas y de materiales orgánicos, la generación de calor a partir de colectores

solares planos y de sistemas de alta concentración, la producción de frío a partir de energía solar, la producción

de hidrógeno con fines energéticos, entre otras novedosas aplicaciones de la energía solar.

En el contexto nacional e internacional las energías renovables son consideradas tecnologías clave para el

desarrollo sustentable.

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Es así como el Instituto de Energías Renovables lidera en México la propuesta conjunta de 67 instituciones de

educación superior e investigación, con el apoyo de 21 empresas para conformar el Centro Mexicano de

Innovación en Energía Solar (CEMIE – SOL) que en breve iniciará su operación, lo que potenciará las capacidades

a través de alianzas estratégicas de alto nivel en todo el País.

El presente Plan de Negocios es un esfuerzo de trabajo conjunto mediante el cual se muestra la importante

actividad con la que se aporta día a día el estudio, análisis, investigación, desarrollo tecnológico y formación de

recursos humanos especializados sobre el tema de Energías Renovables.

Es importante mencionar que por la magnitud de la información y para un mejor manejo y comprensión,

adicional a este documento se cuenta con otro en extenso, en el que se presenta a detalle información muy

valiosa de cada apartado y podrá ser el documento de consulta específica de acuerdo al tema de interés.

Se identifican las capacidades y potencialidades que a lo largo de sus 28 años de existencia, el IER ha logrado

conformar y por supuesto, se muestra a detalle la estrategia para consolidar y expandir los servicios y productos

y así sumarnos al desarrollo del tema en los Países de América Latina en un enfoque primordial que busca la

internacionalización del IER, pero con una misión fundamental de aporte y divulgación.

La propuesta es un importante compendio del IER que se sintetiza en el presente Plan y que servirá de

documento rector en la implementación de una campaña de difusión y vinculación; en ella se plasma un

desagregado a detalle de sus capacidades y la identificación del mercado.

Si bien en el sentido estricto de plan de negocios no se vislumbra la parte netamente financiera, debido a que la

diversidad de la oferta se caracteriza de manera heterogénea y en muchos de los casos dependiendo de la

vinculación que se tenga como resultado, se podrán hacer “trajes a la medida”. Además de que el costo variará

de acuerdo al alcance que de cada contrato se establezca, así como de la ubicación geográfica y logística de los

lugares en los que se localice el demandante específico. Se presenta una base de costo logístico, y se cuenta

también con el análisis de costo de pago a personal especializado, información con la que será posible

desarrollar las propuestas específicas de las demandas de servicios que en su caso se generen.

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CONTENIDO PÁG.

INTRODUCCIÓN GENERAL ……………………………………………………………………………………… 3

1. RESUMEN EJECUTIVO ……………………………………………………………………………………………….. 6

2. MISIÓN, VISIÓN, CLAVES DE ÉXITO ………………………………………………………………………….. 8

MISIÓN ………………………………………………………………………………………………………… 8

VISIÓN 2030 ……………………………………………………………………………………………….. 8

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL IER …………………………………………………………………. 8

CLAVES DE ÉXITO DEL INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES (IER - UNAM) .. 9

3. VISTA CONCRETA AL INSTITUTO ………………………………………………………………………………. 13

CRONOLOGÍA DEL IER …………………………………………………………………………………. 13

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ………………………………………………………………… 13

RECONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO ………………………………………………………….. 15

PARTICIPACIONES IMPORTANTES ……………………………………………………………….. 16

INVESTIGADORES EDITORES EN REVISTAS INTERNACIONALES INDIZADAS …. 17

POSICIONES POSDOCTORALES …………………………………………………………………….. 18

INTERCAMBIO ACADÉMICO ……………………………………………………………………….. 18

4. OFERTA ………………………………………………………………………………………..…………………………… 19

SERVICIOS …………………………………………………………………………………………………… 22

SERVICIO DE LABORATORIOS Y EQUIPOS ……………………………………………………. 32

CAPACIDADES EN MATERIA DE ENERGÍA ……………………………………………………… 33

PROYECTOS …………………………………………………………………………………………………. 37

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS ……………………………………………………………………. 37

PATENTES ……………………………………………………………………………………………………. 38

DESARROLLOS Y OBRAS REGISTRADAS CON DERECHOS DE AUTOR ……………… 39

5. MERCADO META ………………………………………………………………………………………………………. 41

6. ATENCIÓN DE MERCADO ………………………………………………………………………………………….. 54

7. OFERTA ESPECÍFICA DEL INSTITUTO …………………………………………………………………........ 59

8. LÍNEA DE TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN ………………………………………………………………….. 61

9. ANÁLISIS DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS ………………….…………………………………………. 62

10. CONCLUSIONES Y ENTREGABLES ……………………………………………………………………………… 63

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS ………………………………………………………………………………. 66

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………………………………………… 69

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1. RESUMEN EJECUTIVO.

El presente Plan de Negocios del Instituto de Energías Renovables, expone la estrategia propuesta de

internacionalización y vinculación, mediante la presentación de la oferta de los servicios especializados en

energías renovables, señalando que la energía solar y la geotérmica son los punteros de investigación del

portafolio del IER; también se presentan los desarrollos tecnológicos actuales para su implementación y

procesos en aquellas energía renovables que se han consolidado y desarrolla al interior del Instituto.

El objetivo del presente Plan de Negocios es efectuar la Internacionalización del Instituto de Energías

Renovables con un enfoque particular a América Latina en cuya descripción de oferta se caracterizan los

segmentos en los que se centrará la implementación de difusión/vinculación de los servicios y productos con

los que se cuenta en un vínculo real con aquellas entidades tanto públicas como privadas que busquen

tecnologías, desarrollar recurso humano o contar con desarrollo en estas disciplinas.

Este trabajo también presenta ampliamente las capacidades con las que cuenta el Instituto referente al plantel

científico (personal investigador y técnico), a equipamiento en laboratorios, a desarrollos tecnológicos, a

patentes, a servicios de transferencia de tecnología, a facilidad para el establecimiento de convenios de

colaboración y desarrollos de innovaciones en materia de energías renovables o en áreas donde se cuenta con

especialistas en ciencia básica e ingeniería.

La metodología de este material es una compilación de información histórica del IER, publicaciones, de

entrevistas y seminarios que han otorgado los investigadores; así como la investigación en los países de

América Latina acerca de los consumos y usos de las energías convencionales; la identificación de entidades

educativas, académicas y de investigación, así como entidades gubernamentales y no gubernamentales

relacionadas y/o interesadas en el tema, y finalmente después de análisis y discusión interna se identifica la

oferta específica que se vinculara con el mercado meta identificado.

En el segundo punto del Plan de Negocios, se definen los elementos fundamentales de la vida del IER, sus

objetivos, los factores clave del éxito de la trayectoria del Instituto así como la participación importante en el

entorno nacional principalmente e internacional.

En “vista concreta al Instituto” se incluye la cronología del IER, la parte académica, el plantel científico, servicios

y productos; desarrollo tecnológicos, etc. es el detalle con el que se realizó el análisis para concretar la oferta

específica que se presentará al mercado de acuerdo a las estrategias por segmento en la planeación de las

etapas de la implementación.

En “oferta específica” se identifica con claridad los servicios y productos que se tienen disponibles para el inicio

del vínculo con el mercado, sin menoscabo de que, dada las capacidades de ciencia básica e ingeniería que

cuenta el IER se puedan atender demandas diferentes.

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En la sección de “mercado meta” se describe primeramente el estado actual de la matriz energética de América

Latina y el Caribe (ALCA); posteriormente se presenta una compilación de organismos vinculados con energías

renovables en la región en diferentes fuentes de información, que nos derivó en la definición de los segmentos

de mercado donde estaremos enfocando nuestros esfuerzos de promoción.

Lo anterior se vincula de manera directa con “la estrategia de venta” donde se detalla la vinculación y se

presenta la estrategia que se implementará por segmento de mercado.

Como se ha comentado el apartado de estudio financiero al que se aspira en cualquier plan de negocios no se

contempla en el presente, debido a la amplia gama de servicios que en su caso se venderán. Otra particularidad

que no permite concretar el estudio financiero es la diversidad de factores económicos de cada caso. Sin

embargo se presenta el análisis de los recursos extraordinarios del IER, que es un referente de las posibilidades

de vinculación que en realidad se tienen.

Finalmente se concluye que las condiciones y capacidades de productos y servicios del Instituto son un factor de

enlace con el Mercado estudiado y que se vincula de manera precisa e inmediata a través de la estrategia del

plan de difusión con el mercado meta.

Los resultados y entregables son la parte formal de todo el plan de negocios, que en parte se describe lo que se

entrega pero que es parte complementaria de los resultados alcanzables al final de la implementación de la

estrategia de difusión y vinculación que se tiene contemplada para terminar en febrero del 2014.

PREMISAS BÁSICAS DEL PLAN DE NEGOCIOS:

● Consolidar en la transformación de Centro a Instituto, el enfoque primordial de productos y servicios.

● Contar con los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles en el IER para la atención de las

demandas que se generen como resultado de la implementación de la campaña de difusión.

● Incrementar las capacidades de atención del IER para atender el potencial externo internacional.

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2. MISIÓN, VISIÓN, CLAVES DE ÉXITO DEL INSTITUTO DE ENERGÍAS

RENOVABLES (IER).

MISIÓN:

Realizar investigación básica y aplicada y desarrollo tecnológico en la generación, transmisión, conversión,

almacenamiento, utilización e impactos de energía, en particular de las fuentes renovables; llevar a cabo

estudios, asesorías y capacitación a instituciones en el área de la energía; formar estudiantes, principalmente de

posgrado, a través de cursos y tesis, y difundir los conocimientos adquiridos en el área, para alcanzar el

desarrollo sustentable del país.

VISIÓN 2030:

Ser un instituto de investigación en energías renovables y sede de laboratorios nacionales de investigación con

liderazgo académico internacional en energías renovables y temas afines, que propicie el desarrollo de la

investigación y permita su aplicación en la solución de problemas relacionados con los ámbitos de energía,

tecnología y medio ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL IER:

1. Realizar investigación científica y tecnológica sobre materiales, procesos, dispositivos y sistemas que

aprovechen las fuentes renovables de energía y que impulsen el uso racional y eficiente de la energía

por la sociedad.

2. Fomentar y llevar a cabo programas de educación (licenciatura y posgrado) y capacitación de alta

calidad en ciencia y tecnología, con especialización en energías renovables.

3. Identificar y fomentar la creación de empresas de base tecnológica relacionadas con el

aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y con el uso racional de los recursos energéticos

para impulsar el desarrollo y aplicación de las energías renovables.

4. Realizar actividades de difusión y divulgación sobre las energías renovables.

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CLAVES DE ÉXITO DEL INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES (IER):

A continuación se detallan aquellos factores de éxito con los que cuenta el Instituto, que lo hacen un ente

diferenciado y específico sobre otros Institutos o Centros en Energía Renovable y que es importante señalarlos

para visualizar las capacidades y alcances mismos de trabajo que se ofrece.

- Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).

El Instituto de Energías Renovables (IER) cuenta con este importante registro que identifica a nivel nacional las

instituciones, empresas, centros, organismos, personas físicas o morales de carácter público o privado que

realizan actividades de I+D de CyT (Investigación y Desarrollo de Ciencia y Tecnología). Este registro le permite

en su carácter de vinculante naturalmente establecer relaciones con diferentes sectores, pero específicamente

con el sector empresarial. La importancia de este registro radica en las oportunidades que habilita de la

participación en programas públicos y privados, nacionales e internacionales que permiten la acción conjunta de

Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación; principalmente en la creación de nuevos productos, procesos o

servicios de alto valor agregado y la generación, apropiación y protección de la propiedad intelectual e

industrial.

- Plantel Científico:

Total 65 Investigadores IER.

43 Investigadores:

39 Investigadores titulares

4 Investigadores asociados

22 Técnicos:

14 Técnicos titulares

8 Técnicos asociados

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El Sistema Nacional de Investigadores fue creado en la República Mexicana en 1984 por Acuerdo Presidencial,

para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. Este

reconocimiento se otorga mediante la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de

“Investigador Nacional”. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas, en

paralelo al nombramiento se otorgan estímulos económicos cuyo monto varía con el nivel asignado. Tiene por

objeto promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la

innovación que se produce en el país.

El Sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y

tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad,

competitividad y el bienestar social. En el IER se cuenta con investigadores que han sido distinguidos con el

nombramiento de Investigador Nacional:

- Niveles de los Investigadores dentro del Sistemas Nacional de Investigadores (SNI):

● 36% de los Investigadores son SNI Nivel III.

● 30% de los investigadores son SNI Nivel II.

● 30% de los investigadores son SNI Nivel I

● 2% son candidatos a obtener su SNI.

● 5% al momento no cuenta con SNI.

El IER es la institución con el talento humano, experiencia multidisciplinaria, acervo científico y tecnológico con

el enfoque clave que lidera el tema de energías renovables a nivel nacional en México y que puede ser el

referente para países de América Latina y el Caribe.

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- Sede de Laboratorios Nacionales:

● En Sistemas de Concentración Solar y Química Solar, llamado LACYQS que conforma 2 sistemas solares:

○ Horno Solar de Alto Flujo Radiativo.

○ Planta Solar para el Tratamiento Fotocatalítico de Aguas Residuales.

● De Innovación Fotovoltaica y Caracterización de Celdas Solares.

- Referente Nacional en:

● Películas delgadas para el control de la radiación solar.

● Sistemas fotovoltaicos.

● Refrigeración solar.

● Concentración solar.

● Arquitectura bioclimática.

● Magneto hidrodinámica.

● Materiales para almacenamiento de energía.

● Mecánica de fluidos.

● Cienciometría.

● Flujos Magneto Hidrodinámicos (MHD).

● Teoría cinética de gases.

● Silicio poroso.

- Participación Internacional:

● En 3 Acuerdos de Implementación, de la Agencia Internacional de Energía tales como: Programa de

Calentamiento y Enfriamiento Solar (SHC); Acuerdo de Bombas de Calor; Acuerdo de Concentración

Solar (Solar Paces) y; Acuerdo de Calentamiento Solar para Procesos Industriales (SHIP).

● Participación en el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), con 2

programas: Red Iberoamericana de Refrigeración y Aire Acondicionado y los Procesos Avanzados de

Oxidación: Fotocatálisis.

- Oferta Académica.

Todas las maestrías y doctorados que ofrece el Instituto de Energías Renovables (IER), están avalados por el

Programa Nacional de Posgrados de Calidad, el cual es un programa administrado en conjunto entre el Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México para asegurar

la calidad de reconocimiento internacional que sustenta el incremento de capacidades científicas, tecnológicas,

sociales, humanísticas e innovación y reconocer que cuentan con altas tasas de graduación, infraestructura, alta

productividad para lograr la pertinencia y obtención de resultados óptimos.

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Licenciatura:

1. Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables.

Maestrías del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC - CONACYT: Nivel Nacional):

1. Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento de Energía.

2. Maestría en Ciencias Físicas.

3. Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales.

Doctorados del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC - CONACYT: Nivel Internacional):

1. Doctorado en Ingeniería, Campo de Conocimiento de Energía.

2. Doctorado en Ciencias Físicas.

3. Doctorado en Ciencias e Ingeniería de Materiales.

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3. VISTA CONCRETA AL INSTITUTO.

En este apartado se muestra un panorama general del origen del Instituto, la estructura, la planta académica,

así como los trabajos de investigación, y los desarrollos tecnológicos que se ofrecen. En capítulos posteriores se

detallan los mismos. Dado que en esta sección se busca hacer una vista concreta de las capacidades y se inicia la

propuesta de oferta del Instituto; en el siguiente apartado se abordará de manera muy específica la oferta que

se define para atender el mercado que se ha identificado.

CRONOLOGÍA DEL IER:

2013 Transformación a Instituto de Energías Renovables.

1996 Transformación a Centro de Investigación de Energía (CIE).

Único Centro de la UNAM en Energías Renovables.

1985 Inauguración Laboratorio de Energía Solar (LES).

1979 Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM).

1970´s Inicios de investigaciones Energía Renovable en el CIM.

(Ciencia Materiales, Tecnología materiales, Desarrollo Industrial)

1969 Centro de Investigación en Materiales (CIM).

1967 Centro de Materiales.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

Secretarías Operativas y Coordinaciones de Docencia:

A. Secretaría Académica.

Unidad de Biblioteca.

Unidad de Cómputo.

Unidad de Asuntos Académicos.

Unidad de Divulgación.

B. Secretaría de Gestión Tecnológica y Vinculación.

Unidad de Vinculación.

Unidad de Educación Continua.

C. Coordinación de Posgrado.

D. Coordinación de Licenciatura de LIER.

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Departamentos y Coordinaciones de Investigación:

El IER cuenta con 3 (tres) Departamentos con 9 (nueve) Coordinaciones respectivas, como se ilustra a

continuación:

Departamento de Materiales Solares.

CROO Coordinación de Recubrimientos Ópticos y Opto eléctricos.

CSHCC Coordinación Solar Hidrógeno – Celdas de Combustible.

CSIMC Coordinación de Superficies, Interfaces y Materiales Compuestos.

Departamento de Sistemas Energéticos.

CCS Coordinación de Concentración Solar.

CGEO Coordinación de Geo energía.

CPE Coordinación de Planeación Energética.

CRBC Coordinación de Refrigeración y Bombas de Calor.

Departamento de Termo ciencias.

CFT Coordinación de Física Teórica.

CTEyM Coordinación de Transferencia de Energía y Masa.

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RECONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO:

A lo largo de la vida institucional el Instituto de Energías Renovables ha recibido diversos reconocimientos

importantes, en algunos casos más de una vez, que avalan la actividad intensa que los investigadores han

realizado desde la creación de este Instituto.

1. Distinción Universitaria para Jóvenes Académicos en el Área de Tecnología.

Otorgada por las innovaciones realizadas en tecnología y diseño industrial.

2. Medalla “Marcos Moshinsky”.

Otorgada por el Instituto de Física de la UNAM, distinción que reconoce las contribuciones relevantes en

el área de física teórica, donde la convocatoria es abierta a la comunidad científica, que sean residentes

en México, con trabajos en problemas de frontera con aportaciones originales.

3. Medalla ”Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz”.

Premio por la orientación a la aplicación tecnológica, otorgada por la Asociación Helmholtz.

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4. 4 Premios Nacionales de Energía Renovable.

Otorgado por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con el

propósito de reconocer e incentivar las acciones de instituciones, organismos, empresas y personas que

realicen desarrollos e innovaciones en energías renovables.

5. Premios tanto a la Investigación Científica, como el Premio al Desarrollo de la Física en México por la

Sociedad Mexicana de Física.

El Premio al Desarrollo de la Física, busca recompensar a personas o grupos de una fundación,

laboratorios en México, en donde se lleve primordialmente trabajo de formación de recursos humanos

o investigación básica y aplicada en el área de la física. Abierta a socios activos de la Sociedad Mexicana

de Física (SMF).

6. Premios “León Bialik”.

Otorgado por la familia Bialik y el Instituto de Ingeniería de la UNAM a los alumnos, ex alumnos,

maestros e investigadores de la UNAM, en apoyo a proyectos de Innovación Tecnológica con enfoque

social.

7. Verena “José María Morelos y Pavón” en el Área de Innovación Tecnológica.

Máxima presea otorgada por el Gobierno del Estado de Morelos.

8. Premio Estatal de Ahorro de Energía Eléctrica.

Otorgada por la Comisión de Estatal de Energía en el 2008 por parte del Gobierno del Estado de Morelos

y la Comisión Federal de Electricidad División Sur-Centro.

PARTICIPACIÓNES IMPORTANTES.

Por la importancia de las actividades que se desarrollan en el Instituto, así como por el liderazgo a nivel nacional

y grado de involucramiento en las energías renovables, se tiene participación en organismos sobresalientes en

esta materia, donde se ocupan cargos importantes de decisión y consulta, los cuales se enlistan a continuación.

Secretaría de Energía

Consejo Consultivo para las Energías Renovables.

Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, SENER-CONUEE.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)

Comisión Dictaminadora del Área VII: Ingeniería y Tecnología del Sistema Nacional de Investigadores.

Instituto de Investigaciones Eléctricas

Junta Directiva y Comité Técnico Operativo del Instituto de Investigaciones Eléctricas.

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Gobierno del Estado de Morelos

Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Morelos.

Comisión Técnica para el Sistema Estatal de Investigadores.

Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

Comisión Estatal de Energía.

Consejo Consultivo de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología.

Otros Organismos

● Consejo Consultivo de Cambio Climático del Gobierno Federal.

● Asociación Nacional de Energía Solar (ANES).

● Instituto Nacional de Geoquímica (INAGEQ).

● Sociedad Mexicana de Electroquímica.

● Academia Nacional de Ingeniería.

● Academia de Ciencias de Morelos.

● Sociedad Mexicana de Física.

● Academias Mexicana de Ciencias.

● Academia de Ingeniería de México.

● Academia de Ciencias de Morelos.

INVESTIGADORES EDITORES EN REVISTAS INTERNACIONALES INDIZADAS:

Las revistas internacionales son un referente importante de comunicación de la labor de nuestros investigadores

y por ello, se enuncian las revistas indizadas, es decir, publicaciones seleccionadas bajo criterios específicos por

centros coordinadores y en los cuales los investigadores del IER participan activamente.

● Applied Thermal Engineering.

● Solar Energy.

● Solar Energy and Materials & Solar Cells.

● International Journal of Energy Research.

● Revista Mexicana de Ciencias Geológicas.

● Revista Mexicana de Física.

● Geothermics.

● Heat Recov Syst Chp.

● J Volcanol Geoth Res.

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POSICIONES POSDOCTORALES:

22 Becas (2012), bajo los programas con las siguientes instituciones: Conacyt, DGAPA-UNAM, ICYTDF,

SENER-Conacyt, UNAM/PROINOVA/INTERCOVAMEX.

INTERCAMBIOS ACADÉMICOS:

A continuación se sintetizan y se concluye los países a los cuales se ha generado un intercambio ya sea donde

los investigadores del IER van a realizar trabajos con Instituciones extranjeras o nacionales, o bien colegas

foráneos se acercan al Instituto de Energías Renovables para profundizar su trabajo de investigación.

En el documento extenso se presentan las instituciones con las cuales se ha ido realizando los intercambios.

Intercambios Totales (2012): 17 Investigadores

4 Envío de investigadores a Universidades de: México, EUA, Francia y España.

13 Recepción de investigadores de Universidades de: México, Italia e Inglaterra.

Intercambio Totales (2011): 22 Investigadores.

10 Envío de investigadores a Universidades de EUA, Italia, Francia, España y México.

12 Recepción de investigadores de Universidades de: Italia, EUA, Holanda, India, Argentina y

México.

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4.- OFERTA.

Se presenta el universo completo de todos aquellos desarrollos tecnológicos (productos prototipo, estudios o

análisis) con los que cuenta el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, así como la gama de servicios que

ofrece el Instituto, también se mencionan los servicios de laboratorios y sus equipos que pueden estar

disponibles para entidades que requieran realizar pruebas y estudios especializados dado que los niveles de

capacitación y adiestramiento de quienes operan dichos equipos son de alta especialidad.

Este apartado contiene:

SERVICIOS:

1. Educativos y formación de recursos humanos en los niveles de licenciatura de ingeniería,

maestrías y doctorados en las materias de energía, física e ingeniería de materiales.

2. De investigación contando con diversas líneas relacionadas a la generación, transmisión,

conversión y almacenamiento.

3. De capacitación especializada en tópicos de generación, transmisión, conversión y

almacenamiento.

4. De ingeniería de detalle para la instalación de proyectos de sistemas fotovoltaicos.

5. De verificación de instalaciones con proyectos de sistemas fotovoltaicos.

6. Bases técnicas y evaluación de propuestas en licitaciones.

7. Servicio de gestoría del contrato de interconexión (Caso México)

8. Servicio de gestoría ante comisión reguladora de energía (CRE). (Caso México).

9. Servicio de auditoría energética, para el conocimiento del estado actual que se guarda sobre el

consumo y aprovechamiento de tecnologías de energías.

10. Servicio de evaluación técnica de proyectos de ahorro energético por terceros.

11. Estudios de factibilidad de implementación de eficiencia energética (4 estudios).

12. Planeación energética para el conocimiento futuro de requerimientos energéticos y las

tecnologías adaptables para cada caso.

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13. Vinculación entre: empresa, gobierno, academia con el instituto (IER) para el licenciamiento o

transferencia de tecnología y oferta de los servicios que se ofrecen.

SERVICIO DE LABORATORIO Y EQUIPOS.

Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar (Etapa I).

Laboratorio Nacional de Innovación Fotovoltaica y Caracterización de Celdas Solares.

Laboratorios Internos del IER:

a. Departamento de materiales solares. b. Departamento de sistemas energéticos. c. Departamento de Materiales Solares (5 Laboratorios + 1 Plataforma Solar + 2 Plantas). d. Departamento de Sistemas Energéticos (5 Laboratorios + 2 Plataformas). e. Departamento de Termo ciencias (3 Laboratorios).

CAPACIDADES EN MATERIA DE ENERGÍA.

MATERIALES - Capacidad Analítica:

Capacidad Tecnológica.

Capacitación.

Equipo y técnicas.

PROCESOS - Capacidad Analítica y Servicios Tecnológicos:

Caracterización y validación de dispositivos energéticos.

Consultoría energética.

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS.

Hornos y Cocinas Solares.

Secador Solar Doméstico y rural.

Reducción de la Capa de Mojado.

Dispositivo Fotónico basado en Nano estructuras.

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PROYECTOS.

Recubrimientos Ópticos y Opto eléctricos

Solar Hidrógeno – Celdas de Combustible

Superficies, Interfaces y Materiales Compuestos

Concentración Solar

Geo energía

Planeación Energética

Refrigeración y Bombas de Calor

Física Teórica

Transferencia de Energía y Masa

PATENTES.

DESARROLLOS Y OBRAS REGISTRADAS CON DERECHOS DE AUTOR

En la parte de arriba ha sido mencionado en forma breve, la oferta, por lo que a continuación se

muestra ya en forma más detallada todos los puntos descritos en la sección superior.

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SERVICIOS:

En este apartado se menciona la gama de servicios que puede ofrecer el IER y que por su dimensión y alcance se

encuentra muy detallado en el apartado correspondiente del documento en extenso; sirve como base para la

definición de la oferta específica que se ocupará en la atención al mercado que se definió.

1. SERVICIOS EDUCATIVOS

1. Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables (LIER).

La licenciatura es aprobada por el Consejo Universitario de la UNAM en marzo del 2011. Responde a la demanda

de retos energéticos que requiere el país en conjunto dado la declinación de la oferta de reservas de

hidrocarburos, con la problemática del aumento de emisiones de gases que afectan al medio ambiente, bajo un

enfoque disminuir la dependencia de combustibles fósiles, bajo un marco de desarrollo sustentable y

responsabilidad social. Dado que las características geográficas y académicas de México ofrece abundancia en

recursos renovables, en desarrollo de tecnologías y formación de especialistas en la materia.

Comprende 8 semestres con 37 asignaturas, donde de formación básica son los semestres 1, 2 y 3, de formación

profesional son semestres 4, 5 y 6, y de profundización y especialización los semestres 7 y 8, que abarcan:

cálculo integral y diferencial, mecánica, termodinámica, estadística y modelos números, electricidad y

magnetismo, transferencia de calor, mecánica de fluidos, sistemas de instrumentación, solar térmica, solar

fotovoltaica, eólica, geotermia, hidroenergía, bioenergía, hidrógeno, innovación tecnológica y recursos

energéticos y necesidades de México. Con las siguientes orientaciones disciplinarias: Tecnologías de Energías

Renovables y, Energías Renovables y Desarrollo Sustentable.

El campo que acción del egresado, genera que el graduado pueda planear, proyectar, diseñar, construir,

innovar, implementar y operar tecnologías vinculadas con el aprovechamiento de cualquier recurso en energía

renovable, bajo un contexto globalizado. Por lo que puede gestionar, administrar y planear estrategias para

promover el uso de energías renovables sustentables, así como brindar asesoría en la toma de decisiones en

materia de energía renovable.

2. Maestría y Doctorado en Ingeniería, Campo Conocimiento de Energía.

Tanto la Maestría como el Doctorado en Ingeniería, Campo de conocimiento de Energía pertenecen al Padrón

de Excelencia del CONACYT. La maestría y doctorado van dirigidas a estudiantes egresados de alguna de las

carreras de ingeniería que quieran desarrollar un enfoque más específico sobre Energía. En el desarrollo y

operación tanto de la Maestría como del Doctorado en Ingeniería de Energía, participan adicionalmente a los

profesores del IER, los profesores de las Facultades de Ingeniería de la UNAM, académicos del Instituto de Física

y académicos del Instituto de Investigaciones en Materiales. Por lo que podemos concluir que existe un gran

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acervo de experiencia acumulada de las áreas clave, sumando currícula tanto personales como de las mismas

instituciones al programa de maestría y doctorado que ofrece el IER a sus alumnos.

En la maestría y doctorado de ingeniería, en el campo de conocimiento de energía, existen 3 campos

disciplinarios y sus respectos sub-disciplinas, las cuales debe elegir el estudiante como son:

1) Diseño Bioclimático.

Con la sub-disciplina:

a) Diseño Bioclimático de Edificaciones.

2) Fuentes Renovables.

Con las sub-disciplinas:

a) Geotermia.

b) Solar Foto térmica.

c) Solar Fotovoltaica.

3) Sistemas Energéticos.

Con la sub-disciplina:

a) Economía de las Energías.

b) Energía y Medio Ambiente.

c) Procesos y Uso Eficiente de la Energía.

3. Maestría y Doctorado en Ciencias Físicas.

Tanto la Maestría como el Doctorado Ciencias Físicas, pertenecen al Padrón de Excelencia del CONACYT. Está

diseñado para responder a las necesidades de fortalecer tanto la planta de investigadores y técnicos de alto

nivel con grados de maestría y de doctorado, así como dar respuesta a los requerimientos específicos de la

industria en materia de física.

Los campos del conocimiento que abarca la maestría y doctorado en ciencias física son:

● Acústica y óptica.

● Física atómica y molecular.

● Física de fluidos y plasmas.

● Física estadística y sistemas complejos.

● Física interdisciplinaria, física médica.

● Física nuclear y de radiaciones.

● Gravitación.

● Astrofísica y cosmología.

● Materia condensada y nano ciencias.

● Mecánica y óptica cuántica.

● Partículas elementales y campos.

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4. Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería de Materiales.

Tanto la Maestría como el Doctorado en Ingeniería de Materiales pertenecen al Padrón de Excelencia del

CONACYT.

Las áreas de concentración que hay a nivel maestría y doctorado comprenden:

● Materiales Cerámicos.

● Materiales Complejos.

● Materiales Electrónicos.

● Materiales Metálicos.

● Materiales Poliméricos.

De las cuales los alumnos eligen 1 área de concentración, pero a propuesta del Comité Académico en un futuro

se podrán incorporar nuevas áreas de concentración.

De resaltar es la capacidad que se ha generado para diseñar y desarrollar las Maestrías “bajo demanda” que son

aquéllas que se otorgan directamente en la comunidad demandante, generalmente siendo esta una empresa; al

menos en la experiencia que el IER tiene. Esta posibilidad de que los expertos atiendan y formen a un grupo

específico de una organización, unificando criterios y alineando conocimiento para su aplicación es una gran

oportunidad que se expone como una posibilidad adicional.

Anualmente se organiza:

1. La Escuela de Investigación en Energía.

Esta escuela es un programa exitoso para la atracción y retención de estudiantes que busquen

su ingreso a los Posgrado que ofrece el IER.

Consiste en presentar a alumnos que cursan los dos últimos semestres de las carreras de física,

ingeniería, química, matemáticas o carreras afines, en una programa estructurado de una

semana, pláticas sobre los trabajos y enfoques que se realizan en todas las coordinaciones del

IER, así como una visita guiada de todos los laboratorios y una presentación extensa del plan de

estudios de las tres maestrías y los tres doctorados. Esto a través de una promoción a nivel

nacional vía la gaceta nacional de la Universidad Autónoma de México que se reparte en todos

sus planteles nacionales, así como una promoción vía posters dirigida a escuelas previamente

analizadas y seleccionadas por el IER.

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2. Congreso de Estudiantes.

Este es un evento organizado por los propios estudiantes de Posgrado, donde se cuenta con

mesas y talleres que reúne a personal nacional e internacional para debatir sobre los niveles de

investigación y generar una base de conocimiento para posterior estudio.

En este 2013 se cuenta con más de 120 trabajos inscritos, que serán presentados, debatidos y

discutidos de entre los asistentes y participantes.

2. SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN

Se presentan todas las líneas actuales de investigación en las que el Instituto de Energías Renovables está

trabajando. Estas líneas tienen un enfoque multidisciplinario en temas relacionados con la energía y las fuentes

renovables de energía con investigación científica y tecnológica básica y aplicada. Y estas han sido desarrolladas

con nutrida colaboración de investigadores. En este rubro la producción científica es muy basta y son en varios

casos referentes importantes usados por otros investigadores e institutos para consulta y desarrollo de estudios

de terceras personas nacionales e internacionales.

El Instituto de Energías Renovables cuenta a lo largo de 28 años, con 73 líneas (2012) bajo los cuales hay 96

proyectos en 9 Coordinaciones que se reportan de las Jefaturas de Departamento, empleando a 65

investigadores titulares y técnicos.

Dichas líneas de investigación han sido desarrolladas en función de su relevancia y pertinencia en el campo de la

investigación en energía y han surgido alrededor de líderes académicos de reconocimiento y prestigio nacional e

internacional.

A continuación se mencionan las líneas de investigación más relevantes

Resumen de Líneas de Investigación del IER. Departamento de Materiales Solares (DMS).

● Estudio de materiales semiconductores para el desarrollo de celdas solares de 1ra, 2da y 3ra

generación.

● Celdas solares y el desarrollo de dispositivos ópticos y opto electrónicos para aplicaciones en energía

solar.

● Producción planta piloto de recubrimientos semiconductores.

● Recubrimiento de semiconductores por la técnica de serigrafía y sintetizado.

● Evaluación de sistemas fotovoltaicos y tecnologías fotovoltaicas.

● Desarrollo de catalizadores para aplicaciones en celdas de combustible y producción de hidrógeno.

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● Desarrollo de materiales semiconductores mediantes técnicas sol-gel, evaporación térmica y

“sputtering” para aplicaciones en celdas solares, fotocatálisis y concentración solar.

● Desarrollo de nuevos materiales y su aplicación electroquímica en sistemas de almacenamiento de

energía (baterías, capacitores y supe capacitores).

● Sistemas integrados híbridos solar-hidrógeno para suministro de energía en sistemas aislados e

interconectados a la red eléctrica convencional.

● Conversión y almacenamiento de energía electroquímica y foto electroquímica.

● Estudio de las heterouniones híbridas de polímeros conductores con semiconductores inorgánicos.

● Nano ciencias y nanotecnología para el monitoreo y la remediación ambiental.

● Física de superficies en materiales semiconductores.

● Física de superficies, celdas solares y fotocatálisis.

● Física de estado sólido.

● Biotecnología y biocombustibles.

● Nano compuestos a partir de matrices de carbono modificadas electroquímicamente.

● Almacenamiento de energía por super capacitores.

Departamento de Sistemas Energéticos (DSE).

● Energía geotérmica.

● Óptica de concentración solar.

● Producción de combustibles solares y reactores solares termoquímicos.

● Transferencia de calor y masa en sistemas de concentración solar.

● Estudio sobre materiales reflectores y absorbentes (desarrollo y medición de propiedades).

● Conversión directa de energía (termoiónica y termoeléctrica).

● Fotocatálisis y destoxificación solar.

● Desalación solar.

● Procesos a altas temperaturas y altos flujos radiactivos (destoxificación y producción de combustibles

solares).

● Sistemas termo solares para generación de potencia eléctrica y claro de proceso industrial.

● Simulación matemática de términos de aprovechamiento de la energía solar.

● Evaluación de los recursos solar y eólico.

● Desarrollo de nuevas alternativas para la producción de frío y acondicionamiento de aire con sistemas

térmicos.

● La evaluación de sistemas solares de calentamiento de agua mediante un laboratorio de pruebas.

● Diseño y optimización de sistemas solares para calentamiento de agua, secado solar, desarrollo de

bombas de calor para ahorro de energía.

● Transformadores de calor para reciclado de calor en la industria.

● Estudios energéticos de sistemas de refrigeración.

● Desarrollo de nuevas metodologías y herramientas mejoras para la exploración y aprovechamiento de

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los sistemas hidrotermales convectivos.

● Estudios de transferencia de masa, calor y momentum en interacción roca-agua y alteración

hidrotermal.

● Estadística aplicada al manejo de datos experimentales y la geo quimiometría.

● Estudios sobre los orígenes de los volcanes.

● Desarrollo de software especializado para la solución de problemas geo científicos.

● Geoquímica analítica para la caracterización de materiales geológicos.

● Geo quimiometría.

● Geoquímica de fluidos e interacción agua-roca.

● Prospectiva y simulación de sistemas energéticos.

● Mitigación del cambio climático

● Sustentabilidad de sistemas energéticos.

● Tecnología y economía de las plantaciones/cultivos energéticos y la relación presente y futura de los

aspectos ambientales, tecnológicos, sociales y políticos de la energía en México y en el Mundo.

● Ingeniería térmica.

● Sistemas solares de baja temperatura.

● Intercambiadores de calor.

Departamento de Termo ciencias (DTC)

● Transferencia de energía y masa en fluidos por convección natural, en flujos en canales con

transporte de sedimentos, en flujos oscilatorios, flujos magneto hidrodinámicos.

● Sistemas de aprovechamiento de energía solar en edificaciones.

● Transporte en nano compuestos y medios porosos.

● Fotónica con silicio poroso.

● Condensación y supe fluidez de los excitón-polaritones en micro cavidades semiconductoras.

● Modelos matemáticos de sistemas complejos.

● Termodinámica de procesos irreversibles.

● Socio física.

● Mecánica estadística.

● Mecánica de fluidos.

● Transferencia de calor.

● Aplicaciones solares y eólicas.

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3. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA.

TALLERES:

1. Taller de Innovación en Celdas Fotovoltaicas.

Este es un taller organizado y liderado por el IER, donde se reúnen los principales expertos de

México relacionados con todos los tópicos relacionados con celdas fotovoltaicas.

Se realiza 2 veces al año en las Instalaciones del IER.

2. Taller de detección de nichos de oportunidad en ámbitos científicos basados en bibliometría y minería de citas.

La minería de datos, cuya temática parte de un software desarrollado por investigadores del IER, con el que se pueden hacer estudios muy profundos en temas específicos para saber en un universo “X” tópicos de interés, el caso que se ha estudiado recientemente es acerca de la participación científica de los investigadores en Morelos y muy particularmente los ubicados en Temixco, es decir los del IER.

DIPLOMADOS:

1. Diplomado en Sistemas Fotovoltaicos (Rural y Doméstico).

CURSOS DE ESPECIALIDADES:

1. Capacitación en Energía Fotovoltaica.

2. Curso en técnicas analíticas.

3. Curso y diplomados presenciales y a distancia en tecnologías fotovoltaicas.

4. Diseño de instalaciones térmicas solares.

5. Diseño para la Optimización de Intercambio de Calor.

6. Producción en frío.

7. Refrigeración Solar.

8. Tecnologías solares (teórico – práctico).

9. Estadísticas para Datos Experimentales (teórico – práctico).

10. Escuela de Investigación en Energía (teórico – práctico).

ASESORÍAS:

1. Consultoría en adquisición y procesos de implementación; monitoreo y monitoreo de sistemas

fotovoltaicos.

2. Capacidad Analítica y Servicios Tecnológicos de Procesos.

3. Análisis y caracterización de procesos, en sistemas y foto térmicos

4. Consultoría Energética de Procesos.

5. Consultoría Tecnológica de Materiales.

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6. Consultoría en Arquitectura Bioclimática.

4. SERVICIOS DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS.

● Diseño de sistemas fotovoltaicos aislados e interconectado a la red.

● Diseño de sistemas térmicos solares en baja y media temperatura.

● Servicio s de verificación de instalaciones con proyectos de sistemas fotovoltaicos

● Instalaciones de sistemas fotovoltaicos, considerando la medición del desempeño energético,

identificación de micro fracturas, identificación de puntos calientes y determinación del rendimiento

energético.

5.- SERVICIOS DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS

FOTOTÉRMICOS.

Instalación térmica solar, realizando un análisis del intercambio de calor, evaluación de desempeño de redes

hidráulicas, análisis del comportamiento térmico.

6. BASES TÉCNICAS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS EN LICITACIONES.

Preparación de las bases técnicas y términos de referencia así como evaluación de propuestas presentadas en

licitaciones que involucren proyectos de energía renovable.

7. SERVICIO DE GESTORÍA DEL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS DE

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD – Comisión Federal de

Electricidad. (Caso México).

Gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la interconexión de electricidad cuando la entidad o

empresa ha optado por la utilización de energía renovable, así como la cogeneración (devolver energía a la red

eléctrica pública) eficiente en mediana y gran escala.

8. SERVICIO DE GESTORÍA ANTE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE).

(Aplica México o las entidades homólogas de los países latinoamericanos).

Gestionar ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el permiso de generación en proyectos de energía

renovable y cogeneración eficiente con una capacidad mayor a 500 kW.

9. SERVICIO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA.

● Auditoría eléctrica en sectores residencial, comercial e industrial.

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● Análisis térmicos en edificios en general.

10. SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE AHORRO ENERGÉTICO POR TERCEROS.

Realizar evaluaciones técnicas y económicas de las propuestas presentadas y/o soluciones de ahorro de energía

que sean elaboradas y presentadas por distribuidores o terceras personas.

11. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (4 Estudios).

Realizar estudios de factibilidad en implementaciones de aquellas medidas adoptadas para la eficiencia

energética y de energía renovable, dentro de los sectores residencial, público, comercial, industrial y agrícola.

Realizando cualquier de los siguientes Estudios de Factibilidad:

● Factibilidad técnica y económica de la sustitución de sistemas de iluminación por tecnologías más

eficientes o de energía renovable.

● Factibilidad técnica y económica de la sustitución de sistemas aislados e interconectados en proyectos

de autoabastecimiento en pequeña, mediana y gran escala con sistemas de energía renovable.

● Factibilidad técnica y económica para la instalación de sistemas solares térmicos.

● Diseño de mecanismos de fomento para la implementación de proyectos de eficiencia energética y de

energía renovable.

12. PLANEACIÓN ENERGÉTICA.

El IER ofrece el estudio presente y futuro de los requerimientos de energía que se pueden llegar a emplear en

cualquier nivel de entidad, ya sea privado o público. Para establecer un cálculo presente de uso de energía y

establecer una estimación futura de consumo de energía y las fuentes, tecnología, lugares óptimos para

establecer el equipamiento utilizando energías renovables que pueden llegar cumplir con la futura demanda de

energía que se va a requerir dependiendo de la tasa de crecimiento.

13. VINCULACIÓN ENTRE: EMPRESA, GOBIERNO, ACADEMIA CON EL INSTITUTO (IER).

A través del área encargada de la gestión tecnológica y la vinculación en el IER, se realiza la colaboración con

organismos públicos y privados, así como colaboraciones con universidades, otros institutos de investigación,

organismos empresariales y gobierno tanto nacionales como internacionales

Esto a través de convenios que permiten establecer lineamientos legales para facilitar:

● La promoción

● adaptación

● aprovechamiento

● asimilación del conocimiento

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● garantizar derechos de autor y de propiedad industrial e intelectual de los productos de investigación

y/o desarrollo tecnológico.

Convenios del IER con otras Instituciones o Entidades.

En este apartado se muestra los diferentes tipos de convenios que el IER ha estado celebrando con diferentes

entidades ya sea de carácter industrial, organismos de certificación, entidades gubernamentales, instituciones

internacionales, agencias autónomas internacionales así como aquellas de carácter académico.

Es importante destacar que los convenios en algunos casos son de carácter puntual y una vez logrado el objetivo

el socio se encuentra satisfecho de los resultados que obtuvo, pero aún más en varios casos, dichos convenios

se han estado renovando año tras año, por varios factores, entre ellos el prestigio y naturalmente los resultados

que el IER ha ofrecido a sus asociados, lo cual muestra la confianza depositada en los investigadores y en la

dirección que está llevando el IER.

En el siguiente cuadro se observa el conteo de esta colaboración externa que lleva a cabo el IER cada

convenio representa una colaboración con alguna instancia ya sea educativa, de Gobierno o privada que

puede ser de Investigación, educativa, de movilidad estudiantil o académica; para el desarrollo de

tecnología, para proyectos específicos etc.

TOTAL DE CONVENIOS VIGENTES 55

Académicos 21

No académicos 34

Que implican recursos pagados al IER 18

CONVENIOS DE AÑOS ANTERIORES 118

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SERVICIO DE LABORATORIO Y EQUIPOS. Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar (Etapa I).

Laboratorio Nacional de Innovación Fotovoltaica y Caracterización de Celdas Solares.

Laboratorios Internos del IER:

A).- Departamento de materiales solares.

a. De sistemas fotovoltaicos b. De celdas solares c. De hidrógeno d. De óxidos metálicos y nano carbón e. De nano estructuras y fotocatálisis f. Plataforma solar II g. Plataforma piloto para producción de recubrimientos semiconductores h. Planta solar - hidrógeno

B).- Departamento de sistemas energéticos

a. De refrigeración y bombas de calor

b. De secado

c. De calorimetría

d. De fluorescencia de rayos X (FRX)

C).- Departamento de Materiales Solares (5 Laboratorios + 1 Plataforma Solar + 2 Plantas):

a. Laboratorio de Sistemas Fotovoltaicos I y II.

b. Laboratorio de Celdas Solares.

c. Laboratorio de Hidrógeno.

d. Laboratorio de Óxidos Metálicos y Nano carbón.

e. Laboratorio de Nano estructuras y Fotocatálisis.

f. Plataforma Solar II

g. Planta Piloto para Producción de Recubrimientos Semiconductores.

h. Planta Solar-Hidrógeno.

D).- Departamento de Sistemas Energéticos (5 Laboratorios + 2 Plataformas)

a. Laboratorio de Refrigeración y Bombas de Calor.

b. Laboratorio de Secado.

c. Laboratorio de Calorimetría.

d. Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X (FRX).

e. Laboratorio de Interacción Agua-Roca.

f. Plataforma Poniente de Investigación y Desarrollo

g. Plataforma Solar I (parte sur del IER).

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E).- Departamento de Termo ciencias (3 Laboratorio):

a. Laboratorio de Física Experimental para el crecimiento de película de silicio poroso.

b. Laboratorio de Mecánica de fluidos.

c. Laboratorio para arquitectura bioclimática.- (proyectado en nuevo edificio)

CAPACIDADES EN MATERIA DE ENERGÍA.

Este apartado muestra el universo de capacidades generales de equipamiento y el talento humano detrás para

desarrollar estudios, análisis, investigación y desarrollo tecnológico en el campo de las energías renovables.

Dado que el campo de energías renovables es un campo muy extenso en amplitud en las diferentes tipos de

energías renovables y la profundidad de conocimiento de dichas, está en continuo crecimiento y desarrollo, el

Instituto quiere presentar un marco global que permita dimensionar que dentro del IER se cuenta con el talento

de investigadores, la experiencia profesional de desarrollo de proyectos, la motivación y ánimo por atender

nuevos retos que se le presenten, así como aprovechar su red de investigadores y contactos nacionales e

internacionales para resolver problemáticas que sean acercadas al IER.

El IER cuenta con las siguientes áreas de experiencia, que dan un marco de las capacidades que ha desarrollado históricamente: Energía Solar, Energía Geotérmica, Energía Biomasa, Materiales y Termo ciencias.

Recubrimientos materiales ópticos y opto electrónicos. Células solares de hidrógeno. Superficies, interfaces y compuestos. Concentración solar. Energía geotérmica. Planeación de energía. Refrigeración y bombas de calor. Física teórica. Transferencia de energía de masa.

Tecnologías solares, fotovoltaica y foto termal. Desarrollo de patentes. En cuanto a Educación Especializada, el IER ha desarrollado cursos, talleres, diplomados y seminarios en el campo de su especialidad enfocados a transferir el conocimiento generado de la propia investigación, de los resultados del proceso de investigación a los participantes para generar especialistas y profesionales en la materia de la energía para aplicarla en temas prácticos de soluciones de campo y del día a día. Es el referente en materia de energías renovables al que acuden las entidades privadas y externas para corroborar, para contar con su evaluación, contar con su opinión sobre proyectos y trabajos en este rubro.

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Por lo que se refiere a capacidades de carácter analítico el IER cuenta con 2 vertientes, la capacidad de análisis

de materiales así como la capacidad de análisis en procesos. A continuación se detallan ambas y se enlistan los

equipos con los que se cuenta para desarrollar estas actividades. Es importante resaltar que estos equipos son

operados por personal altamente entrenado con grados doctorales y posdoctorales, que cuenta sin duda con las

credenciales para operar dichos equipos siguiendo los protocolos y para realizar la correcta interpretación de

los datos.

MATERIALES - Capacidad Analítica:

Análisis y caracterización de materiales:

● Análisis Cristalográfico.

● Análisis Electroquímico.

● Análisis Geológico (compuestos inorgánicos).

● Análisis Químico

● Análisis Químico Elemental.

● Análisis Termo gravimétrico.

● Caracterización Física:

o Área superficial y volumen de poro.

o Eléctrica (impedancia e inductancias).

o Óptica (Absorbancia, Transmitancia, Reflectancia).

Caracterización de materiales y estructuras fotosensibles:

● Estudios Foto electroquímicos y foto catalíticos.

● Caracterización Optoelectrónica.

Caracterización y validación de dispositivos energéticos:

● Bacterias y capacitores.

● Celdas de Combustible.

● Módulos y arreglos fotovoltaicos.

● Prototipo de celdas solares.

Capacidad Tecnológica:

Diagnóstico y selección de:

● Acumuladores de energía.

● Controladores de radiación solar.

● Tecnologías fotovoltaicas (incluida la valoración energética).

● Sistemas fotovoltaicos y tecnologías periféricas.

Capacitación:

● Cursos (presencial y distancia)

● Diplomados (presencial y distancia)

● Curso de técnicas analíticas.

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● Manejo de equipo analítico.

Equipos y técnicas:

● Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas

● Difracción de Rayos X

● Espectrografía de Infrarrojo

● Fluorescencia de Rayos X

● Analizador Termo gravimétrico

● Efecto Hall

● Elipsometría

● Espectrofotómetro UV - Visible

● Espectroscopia foto inducida

● Estación de pruebas de Celdas de Combustible tipo Óxido de 1 kW

● Estación de pruebas de Celdas de Combustible tipo PEM/DM < 800 W

● Estación de pruebas de Celdas de Combustible tipo PEM/DM > kW

● Fotoconductividad Transitoria

● Inductivel y Coupled Plasma

● Respuesta Espectral

● S.E. CV-50 Electrochemistry Bio analytical System

● S.E. Gamry Potentiostat / Galvanostat

● S.E. Solartron Analyticall 1287/1260

● Sistema C-V (Capacitancia - Voltaje)

● Sistema de Evaporación Térmica (PVD)

● Sistema de Sputtering y Evaporación de Metales

● Sistema de Sublimación en Espacio Cercano (CSS)

● Sistema I-V (Corriente - Voltaje)

● Sistema Nova 1200

● Sistema SCTS (Super Capacitor Testing System)

● Técnica de 4 Puntas

PROCESOS - Capacidad Analítica y Servicios Tecnológicos:

Análisis y caracterización:

● Estudios de dinámica de fluidos.

● Caracterización de procesos de secado repetido.

● Mediciones de velocidad de flujos con velocímetro láser Doppler.

● Mediciones de campo de velocidad de flujos con velocímetro por imágenes de partículas.

Caracterización y validación de dispositivos energéticos:

● Intercambiadores de calor.

● Calentadores solares de agua.

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Consultoría Energética:

● Análisis de tecnologías foto térmicas.

● Auditorias eléctricas en edificaciones.

● Estudio de mitigación de contaminantes.

● Estudio de prospectiva energética.

● Estudios de prospectiva tecnológica.

● Estudios de sustentabilidad de proyectos energéticos.

● Estudios económicos sobre las energías renovables.

● Estudios térmicos en edificaciones.

● Estudios térmicos en sistemas.

● Evaluación de recursos energéticos.

● Remediación de la calidad del agua mediante procesos fotovoltaicos.

Proyectos de Transferencia Tecnológica

● Hornos y Cocinas Solares.

Se cuenta con diseños innovadores de los hornos para reducir el ajuste continuo del equipo con

respecto al día, y para contar con una aplicación en zonas de tipo rural. Esta tecnología permite que se

generé la cocción de alimentos a través de canalizar la energía solar.

● Secador Solar Doméstico Rural (SESDRU).

El objeto es secar distintos productos agropecuarios (semillas, legumbres, frutas, pescados y crustáceos,

flores, hojas de infusión para tés), hasta por una capacidad de 3 kg.

● Reducción de la capa de mojado.

El objetivo es contar con una metodología patentada para optimizar el proceso de bombeo que hay para

los ductos de petróleo o en general de fluidos visco elásticos aumentando el volumen y disminuyendo el

espesor de la capa de mojado.

● Dispositivo fotónico basado en nano estructuras.

El objetivo es contar con la tecnología para fabricar cristales fotónicos multicapas de silicio poroso con

gran ancho de banda prohibida sin interdifusión de los materiales hasta los 600°C. También la

fabricación de cuasi cristales con arreglos cuasi periódicos o multicapas aleatorias. Así como la

fabricación de dispositivos con respuesta luminiscente en el visible y cercano infrarrojo.

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Unidad de Asistencia Fotovoltaica Es una plataforma completamente instalada donde se encuentran en operación, varios módulos fotovoltaicos de distintos materiales como: Silicio Poli cristalino, Silicio Mono cristalino y Silicio Amorfo. Donde esta plataforma se usa perfectamente para brindar capacitación didáctica para especialización en el tema como son capacitar para brindar asesorías, diagnósticos, estudios de desempeño de la tecnología fotovoltaica. Esto también ayuda a generar una promoción del uso de energías renovables, particularmente en medios rurales. Así como brindar por parte del IER, el servicio de análisis técnico-económico del sistema fotovoltaico, de todos sus componentes y aplicados a sectores como son el rural y el turístico.

PROYECTOS

Recubrimientos Ópticos y Opto eléctricos.

Solar Hidrógeno – Celdas de Combustible.

Superficies, Interfaces y Materiales Compuestos.

Concentración Solar.

Geo energía.

Planeación Energética.

Refrigeración y Bombas de Calor.

Física Teórica.

Transferencia de Energía y Masa.

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS:

Existen 76 desarrollos tecnológicos en 9 áreas concretas, que ha desarrollado el IER y muestra el universo

general de áreas de trabajo, alcances y enfoques en los que ha estado trabajando dentro de la siguiente

temática, y que se describen en el documento extenso:

1. Concentración Solar.

2. Planeación Energética.

3. Geo energía.

4. Planeación Energética.

5. Refrigeración y Bombas de Calor

6. Física Teórica.

7. Transferencia de Energía y Masa.

8. Recubrimientos Ópticos y Optoelectrónicos.

9. Solar-Hidrógeno-Celdas de Combustible.

10. Superficies, Interfaces y Materiales Compuestos

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PATENTES.

El IER cuenta con 8 patentes concedidas que comprenden los países de México, Canadá y Estados Unidos,

otorgadas a investigadores del IER y en algunos casos con participación de investigadores de otras instancias.

Así mismo se tienen otras 10 presentadas que se encuentran en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

en examen de forma y/o de fondo, dos más serán presentadas en próximos días y se vislumbra la presentación

de una más en este 2013.

La política que está robusteciendo el IER en materia de generación de patentes, está encaminada a la continua

generación de desarrollos tecnológicos que por un lado son el culmen de estudio, investigación y

experimentación; y por el otro pueden representar una contribución a la solución de necesidades o problemas

específicos. Está en el diseño sistemático de análisis, evaluación y filtración de proyectos para que como

resultado tengamos patentes que tengan un porcentaje elevado de aplicación y éxito.

Adicionalmente, como se ha comentado, el IER cuenta con otro grupo importante de patentes que se

encuentran en proceso, y por tal motivo expresamos de manera muy general en un apartado, después de

presentar las patentes, que el IER está interesado en continuar su promoción y aplicación de las mismas en el

campo productivo.

Patentes del IER: 1. Reducción Dinámica de la Capa de Mojado durante el Desplazamiento de un Fluido Visco elástico por un Fluido de Menor Viscosidad. 2. Dynamic Reduction of the Moisture Layer during the Displacement of a Viscoelastic Fluid using with Lower Viscosity. 3. Dynamic Reduction of the Moisture Layer during the Displacement of a Viscoelastic Fluid using with Lower Viscosity. 4. Sistema térmico de refrigeración por absorción avanzado operado con energía solar y gas natural para uso en acondicionamiento térmico de espacios. 5. Calorímetro de Placa plana para la medición de energía radiactiva concentrada. 6. Aparato semicircular de seguimiento solar. 7. Refrigerador Solar para la Producción de Hielo Operado con Mezcla de Nitrato de Litio-Amoniaco 8. Sistema Portátil para depositar películas delgadas de semiconductores por método sublimación en espacio cercano.

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DESARROLLOS Y OBRAS REGISTRADAS CON DERECHOS DE AUTOR. El IER cuenta con 31 obras, que han sido registradas ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) . Que se detallan en un listado en el documento en extenso y son objeto también de la oferta que en detalle se puede explorar para su “explotación”. De dichos derechos de autor, enunciamos los rubros destacables que implican varios software que permiten realizar análisis y cálculos, así como bases de datos, todos ellos con el objetivo de ahorro de tiempo hombre en la medición y análisis de cálculos para partir de una base ya estudiada.

1. Sistema de procedimientos en lenguajes Autolisp, para la graficación de datos hidrogeoquimicos usando el

paquete AutoCAD.

2. Sistema de Control de Trámites Académicos Versión 1.0.

3. Sistema Computacional para capturar Informes Académicos vía Internet.

4. Sistema de captura del informe anual Versión 2.0.

5. Sistema para el manejo de base datos de coeficientes de partición y cálculo de modelos petrogenéticos de

fusión parcial.

6. Sistema de consulta sobre proyectos de refrigeración solar

7. Sistema de control de Servicios de Cómputo V.2.0

8. Sistema de control de Servicios Técnicos V.1.0

9. Sistema Generador Automático de Código en Perl.

10. Sistema de Captura del Informe Anual V.3.0

11. Sistema para calcular el factor de impacto normalizado de las de las revistas científicas V.1.0.

12. Sistema de Aspirantes a Ingresar al Posgrado en Ingeniería SISAN (Versión 1.0)

13. Sistema de Gestión de Titulación para los Posgrados de la UNAM SIGET (Versión 1.0)

14. Sistema de procesamiento de Base de Datos de los Indicadores de Instituciones Científicas y Educativas

(Versión 1.0)

15. Sistema de Tutores y Sinodales del Posgrado de Ingeniería SITUS (Versión 1.0)

16. Sistema de Egresados del Posgrado en Ingeniería SISEP (Versión 1.0)

17. Sistema de Alumnos del posgrado en Ingeniería SISAP ( Versión 1.0)

18. Sistema de Información de generación eléctrica. SIGENEL 1,0

19. Sistema para procesar bases de datos de publicaciones científicas

20. Software de control y monitoreo para el proceso de depósito por sublimación en espacio cercano

21. Paquete computacional para el análisis y optimización Exergo economía de calderas, evaporadores,

generadores de calor turbogeneradores.

22. Software para el cálculo del ahorro de combustible, emisiones de CO2 evitadas, factor solar y tasa de

recuperación de la inversión de sistemas solares termosifónicos con base en la norma NMX-ES-004-

NORMEX-2010.

23. Base de datos con información meteorológica (irradiación, temperatura ambiente, humedad relativa y

velocidad del viento) para todas las poblaciones de México de más de 10,000 habitantes registradas en

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2011

24. Procesamiento y Análisis de Bases de Datos para la Evaluación de la Productividad Científica (PABDE_PC).

25. “Base de Datos del Inventario de Insumos para los Análisis del Ciclo de Vida”,

26. “Sistema de Información de Generación Eléctrica (SIGENEL) V.2.0

27. Ener-Hábitat Evaluación Térmica de la Envolvente Arquitectónica Manual de Uso V:2.0.0”

28. Programa de Cómputo en Fortran: Método para Ajustar Aproximadamente de Pade.

29. Programa de Cómputo en Python: Método para Ajustar Aproximadamente de Pade.

30. Base de Datos de Parámetros Biofísicos de 15 Eco tipos de Jatropha Curcas de la Plantación Experimental

de Miacatlán, Morelos

31. “Base de Datos de los Factores de Emisión para el Análisis de Ciclo de Vida de los Productos del Sector

Hidrocarburos en México”.

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5. MERCADO META.

Esta sección está dividida en 2 partes primeramente se tiene como objetivo visualizar la situación actual de las energías en Latinoamérica, analizamos las energías primarias (origen de las energías) y las energías secundarias (uso de las energías) todo esto a través de la matriz energética consolidada de la región, abstracto de cada una de las matrices energéticas de los países de ALCA. En la segunda parte de este capítulo se han desarrollado las estrategias de vinculación y promoción para los segmentos de mercado definidos por el Instituto, basándonos en las capacidades y alcances que tienen actualmente los organismos relacionados con energías renovables, en los países de ALCA. Acerca de la matriz energética regional. A continuación para los países de América latina, describimos un breve repaso de la información que nos permite ver el estado de la matriz energética de la región. Un primer repaso de la oferta total de energía primaria en América del Sur, nos muestra que su composición está ligada profundamente a energías convencionales no renovables, las que representan un total de 73% formado por petróleo, gas natural y carbón. La energía hidroeléctrica tiene un peso relativamente fuerte (11%) si se compara con los valores mundiales, a causa de la abundancia de este recurso en la región. Resulta relevante también la participación de la leña en la oferta primaria de energía.

Fuente: datos del Informe de estadísticas energéticas 2005 (Olade, 2006).

Los productos de caña, asimismo, participan de manera relevante en esta estadística, que tiene a Brasil como su principal responsable (76% del total, 40530,42 kTEP). Otras energías, incluyendo la nuclear, muestran un peso totalmente marginal.

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Hablando de petróleo México y Venezuela son los mayores productores y es el principal recurso energético del subcontinente. México es el primero en los porcentajes, con casi el 32% de la oferta en la región: unos 1.143 millones de barriles anuales en 2005. Venezuela le sigue de cerca aportando poco más del 30%. Luego siguen Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia, en ese orden. A pesar de que las producciones de México y Venezuela son de similar magnitud, sus horizontes de reservas son muy diferentes. Mientras que Venezuela cuenta con reservas de petróleo para unos 73 años, al ritmo actual de producción México las agotará en unos nueve años. Argentina cuenta también con unos nueve años de reservas, y su producción ha declinado en forma continua desde 2001, alcanzando una caída de más del 25%. Brasil, por su parte, con los descubrimientos de finales de 2007, estimados en cerca de 8.000 millones de barriles, las ha incrementado al menos en un 50%. Las reservas totales de la región alcanzan unos 115 Gbbl, cerca del 10% mundial. 40 En resumen los datos correspondientes a los principales productores de crudo de la región en Latinoamérica representan un 42% de la oferta total primaria, al mismo tiempo que se reconoce al grupo México-Venezuela-Ecuador-Colombia como claramente exportador, en un promedio del 60% de sus respectivas producciones. El gas natural, que aporta un 27% en la matriz de oferta de energías primarias, es el segundo recurso energético en importancia. Donde México también es el primer productor de gas natural. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede con petróleo, esta producción se consume casi totalmente en el mercado interno del país. Los mayores exportadores de gas natural de la región son Trinidad & Tobago, con 16 Gm3 (48% del total de las exportaciones); Bolivia, con cerca de 11 Gm3 (32%) y Argentina con 6,6 Gm3 (casi el 20%). En términos generales, la región cuenta con poco más del 4% de las reservas mundiales, y participa con el 8,4% de la producción. La distribución de las reservas del energético ubica ampliamente a Venezuela en el primer lugar con más del 56%, seguido de lejos por Bolivia con apenas un 10% del total. La hidroelectricidad tiene en la región un peso bastante superior a la media mundial (2,2%), alcanzando el 11% de la oferta de energía primaria. La cuenca amazónica dispone de abundantes recursos, ubicando a Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay como los principales productores que, en conjunto, aportan gran parte de la producción hidroeléctrica de América Latina. En primer lugar se ubica Brasil, con una generación de 334.000 GWh –en 2005– que representa casi el 55% de la energía hidroeléctrica de la región para igual periodo (613.000 GWh). Los primeros cinco países sumados (Brasil, Venezuela, Paraguay, Colombia y Argentina) representan más del 86% del total. Para entender cabalmente la importancia del recurso, es útil saber que la región por sí sola ha generado para el año 2005 casi el 22% de la energía hidroeléctrica mundial según datos de la Energy Information Administration, (Departamento de Energía de Estados Unidos). Además, la región cuenta aún con un gran potencial a explotar, que en Brasil por ejemplo llega a 1.256.000 GWh, para Colombia 408.000 GWh o, para Argentina, unos 195.000 GWh, según datos de OLADE. En Latinoamérica, por otra parte, la leña es un combustible de gran relevancia, debido a que gran parte de la población de la región no tiene acceso a otro tipo de energía. Esto es en países que no poseen combustibles

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fósiles como donde el acceso a energías más modernas es costoso o lejano. Por ello este energético tiene un gran peso en sectores rurales, siendo su uso principalmente residencial. Brasil es el principal consumidor de leña, con el 53% de la región. En 2004, cerca de 23 millones de personas en ese país utilizaba leña o carbón vegetal para cocinar según el Energy for cooking in developing countries, IEA, 2005. Al mismo tiempo, su uso en la industria brasileña es también importante: se calcula que se han utilizado para fines industriales unos 13 millones de toneladas de leña y carbón vegetal en 2006. En los países de Centroamérica la leña representa entre el 30 y el 70% de su producción energética, en Chile el 26% y en Uruguay el 17%. Para el total de Latinoamérica, unos 83 millones de personas dependen de este combustible. La participación proporcional de los productos de caña, entre los que destaca el etanol de caña ampliamente difundido en Brasil, ha crecido en producción desde el 2002 alcanzando hacia 2004 un 6% del total de la energía primaria producida en la región, lo que la convierte en el sector de mayor crecimiento.42 Este combustible, al igual que el biodiesel, forman parte del paquete de los denominados “agro combustibles”, los cuales responden a una necesidad de cubrir los consumos del transporte automotor, a la par de intentar reducir las emisiones de CO2 tanto en Europa como en Estados Unidos, por lo que su producción se ha transformado en un gran negocio en la región. El empleo de carbón mineral, por otra parte, sólo alcanza al 4% de la matriz; si bien las mayores reservas se encuentran en Brasil, los mayores productores son Colombia (59 Mton) y México (casi 11 Mton). La energía nuclear no ha tenido una importancia para la región: como puede verse representa sólo el 1% del total primario. Su presencia en Argentina, Brasil y México se debe principalmente a los planes pasados de dominar la tecnología de la fisión nuclear con fines militares; en todos los casos a costos excesivos y con grandes demoras en la puesta en marcha de las centrales. Estructura del consumo final. Los países de Centroamérica presentan una similitud en la tabla de consumo por sector donde el transporte tiene un peso de 13% superior al consumo de la industria, y el sector residencial tiene un porcentaje de más de 30% sobre la industria, lo que nos habla de un consumo prioritariamente en el sector residencial y en segundo lugar en transporte, sin embargo para cubrir las necesidades de energía en lo que a residencial respecta es mucho por el consumo de leña en todo Centroamérica dada las bajas condiciones de urbanidad y altos costos de las energías. Esto a excepción de Costa Rica y Panamá donde el principal consumidor es el transporte. Esta situación responde a diferentes variables. Por un lado está el incremento de la movilidad de las mercancías, con un ineficiente sistema regional de traslado de mercaderías basado fundamentalmente en el transporte por camiones. A ello se suma un sistema de transporte de personas también excesivamente dependiente del medio automotor, y con una mayor prevalencia del transporte individual en cuanto al consumo de energía. En Brasil, por ejemplo, el 92% de la energía destinada al sector transporte se utiliza en el transporte por carreteras. Prácticamente el 60% de la cargas y el 95% de los pasajeros se mueve de esta manera. En Argentina, el 75% de las cargas se mueve en camiones, frente a un 18% que se mueve en tren, que es un sistema mucho más eficiente.

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En Brasil la industria lidera largamente el consumo con el 41%, contra el 34% de los transportes. Dentro del sector industrial de Brasil, sólo cinco ramas (aluminio, siderurgia, ferroaleaciones, papel y cemento) consume el 41% de toda la energía utilizada por la industria, porcentaje que representa también el 15% del total de la energía consumida en Brasil por todos los sectores. Estos cinco sectores son, salvo el del cemento, sectores fuertemente concentrados y ligados a las exportaciones de productos primarios o semi primarios. En Argentina, según datos de Olade 2009 y después de muchos años, la industria ha superado en consumo al transporte (32% contra 29%). Analizando los diversos sectores industriales encontramos que los que más

energía consumen son aquellos en los que la producción está ligada a la exportación, y en la mayoría de los

casos también asociada a productos primarios. El sector residencial abarca en promedio un 24% del consumo energético. Argentina, un país eminentemente urbano, el consumo residencial asciende al 24%, mientras que en Brasil sólo alcanza un 13%. Recordemos también lo consignado más arriba acerca del empleo de leña y otras biomasas en la cocción de alimentos, tanto en Brasil como en otros países de la región. El sector comercial y público registra un consumo homogéneo de aproximadamente el 6,6%. El sector que podemos denominar “otros usos” ronda el 11%, y abarca los usos energéticos para extracción y refinación de petróleo, gas, y para la generación, transmisión y distribución de electricidad. Con valores que van del 12% en el Cono Sur hasta 15,6% en la Zona Andina, quedan en evidencia los altos consumos en la propia industria de la energía, lo que da cuenta de la escasa sustentabilidad de la producción y el mercado energético latinoamericano. Un caso extremo es Venezuela, donde el 43% de la producción de gas natural se usa en la industria del petróleo.

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A continuación se muestran las gráficas que nos permiten reflexionar sobre lo descrito anteriormente. Distribución del consumo de energía secundaria en América Latina según subregión (% del consumo total). Fuente del informe de estadísticas energéticas OLADE 2005.

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A continuación presentamos a manera de ejemplo la gráfica que incluye la matriz energética de Argentina y Costa Rica que ha servido de base junto con las gráficas de cada uno de los países para generar el cuadro consolidado de los consumos por sectores y la estructura del consumo de energía de los países de América latina y el caribe; se presenta la de cada País estudiado en el documento en extenso.

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Cuadro consolidado de los consumos por sectores y la estructura del consumo de energía de los países de América latina y el caribe.

Consumo por sector

Transporte Industria Residencial Construcción Comercial Agro, Pesca

Minería %

Argentina 29 32 24 8 7 100

Guatemala 27 17 52 4 100

Belice 27 15 47 6 5 100

Honduras 27 15 47 6 5 100

Nicaragua 26 14 47 2 10 1 100

El Salvador 35 36 25 4 100

Costa Rica 46 26 17 1 8 2 100

Panamá 46 22 20 11 1 100

Jamaica 44 16 13 1 6 20 100

Cuba 5 67 11 7 6 4 100

Haití 18 17 63 2 100

República Dominicana

36 24 31 1 5 3 100

Trinidad y Tobago

16 79 5 100

Granada 50 3 30 14 3 100

Barbados 48 17 15 4 16 100

Colombia 38 28 22 1 5 6 100

Ecuador 61 16 18 1 3 1 100

Venezuela 35 51 9 5 100

Guyana 21 27 33 1 18 100

Surinam 23 50 15 5 7 100

Perú 38 20 23 6 13 100

Bolivia 40 29 19 1 4 7 100

Brasil 34 41 13 5 7 100

Paraguay 33 30 32 1 4 100

Uruguay 33 31 20 7 9 100

Fuente OLADE SIEE 2009

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Estructura de Consumo

Petróleo Carbón mineral Gas Natural Electricidad Leña Otros %

Argentina 35 40 18 7 100

Guatemala 34 8 47 11 100

Belice 42 2 12 43 1 100

Honduras 42 2 12 43 1 100

Nicaragua 37 10 46 7 100

El Salvador 66 13 15 6 100

Costa Rica 52 19 14 15 100

Panamá 67 16 13 4 100

Jamaica 68 1 16 2 13 100

Cuba 62 8 14 2 14 100

Haití 27 1 63 9 100

República Dominicana

61 20 9 10 100

Trinidad y Tobago 10 85 5 100

Granada 70 20 7 3 100

Barbados 60 3 25 12 100

Colombia 42 6 15 15 7 15 100

Ecuador 82 11 4 3 100

Venezuela 48 36 16 100

Guyana 49 6 29 16 100

Surinam 69 20 8 3 100

Perú 55 5 4 18 11 7 100

Bolivia 46 19 10 14 11 100

Brasil 44 2 5 18 8 23 100

Paraguay 35 14 32 19 100

Uruguay 56 1 16 12 15 100

Fuente OLADE SIEE 2009

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DEFINICIÓN DE LOS SEGMENTOS DE MERCADO. La metodología utilizada para el desarrollo de ésta sección consistió en el análisis de información generada por organismos internacionales y nacionales de los diversos países de América Latina y el Caribe, así como también de diversas fuentes de internet, resultando de discusión y debate la conclusión de la definición de los segmentos de mercado que atenderemos y que se dividen en:

● Centros de Investigación e Instituciones académicas. ● Organismos no gubernamentales y Asociaciones Civiles. ● Organismos gubernamentales relacionados con energía.

Estos segmentos los atenderemos en diferentes etapas durante la ejecución de la campaña de difusión. Se hizo un compendio de información de más de 100 organismos relacionados con energías renovables. De los cuales tenemos más de 25 Instituciones académicas y Centros de investigación, que atenderemos durante la etapa 1 de ejecución del proyecto ; Y más de 50 Organismos no Gubernamentales y Asociaciones Civiles que atenderemos durante la segunda etapa de ejecución del proyecto. A continuación se presenta un cuadro concentrado de los organismos vinculados con energías renovables por país: Ver abreviaturas y acrónimos al final del documento.

Legislación y Normas

Divulgación Proyectos Asistencia Técnica

Identificación. Demanda

Transferencia Tecnológica

Centro de Investigación

Guatemala MEM MEM MEM

Belice Ministry Of Energy CCCCC

CCCCC CCCCC

Honduras

SERNA AHPPER

AHPPER PESIC AHPPER

PESIC AHPPER

CZER ESNACIFOR

Nicaragua

PALCE / MEM Grupo Fenix ARN

MEM ARN

ARN Grupo Fenix

Grupo Fenix

El Salvador DEE 4E AEA

4E 4E

Costa Rica MINAET IICA

ICE BUN-CA

ICE IICA

CLACDS

Panamá PNUMA UREE UNDP UNDP CEATEC CINEMI

Jamaica PALCEE CEIS

CEIS PALCEE

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Legislación y Normas

Divulgación Proyectos Asistencia Técnica

Identificación. Demanda

Transferencia Tecnológica

Centro de Investigación

Cuba PAEC PAEC CIES CIES CETER

Haití Bureau Of Mines and

Energy

República Dominicana

CNE CNE

Trinidad Y Tobago

UWI

Granada UWI – Cave Hill

Barbados UWI – Cave Hill

UWI – Cave Hill

UWI – Cave Hill

Colombia CAEMA CNPMLTA CAEMA

CNPMLTA CAEMA

CNPMLTA CIAT SUR IEE

CIIEN FMAES

Ecuador FFLA FES

OLADE

FES FFLA FES

Venezuela INDENE INDENE

Perú SENAMHI IIAP SENAMHI IIAP

GTR- PUCP CER- UNI INTE_PUCP GTR ´-PUCP

IIAP

Bolivia Energética CINER CINER IISEC- UCB

Brasil EMPRAPA EMPRAPA UFPA ICAT NIPE

CENBIO COPPE/UFRJ

LaBEEE

Paraguay Ministerio

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Legislación y Normas

Divulgación Proyectos Asistencia Técnica

Identificación. Demanda

Transferencia Tecnológica

Centro de Investigación

Uruguay CLAES CLAES CEUTA

CEUTA ANNI

CEUTA Grupo Montevideo

Argentina CESAM CREE

CREE INENCO CESAM

Fundación Bariloche

CADER ASADES

SECyT UNSJ

Fundación Torcuato Di

Tella INENCO ASADES

Chile CER IEP

CDEA

CDEA CMMolina

CEPAL FIA

FIA CMMolina

CE-FCFM Fundación

Chile

DCA EULA – Chile

DCA CIE

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6. ATENCION DE MERCADO PRIMERA ETAPA Esta primer etapa está caracterizada en promocionar y vincular al Instituto con otras Instituciones Académicas, dada la propia vocación académica con la que cuenta este Instituto que tiene actualmente la oferta académica de 1 licenciatura, 3 maestrías y 3 doctorados en materia de energías renovables, los cuales están generando recursos humanos de alta calidad y especialización en esta materia. Objetivos:

1. Promocionar y vincular al Instituto de Energías Renovables con el sector académico y con centros de investigación.

2. Promocionar nuestra oferta académica para ampliar nuestra base de estudiantes y docentes internacionales.

3. Promocionar los laboratorios y equipos del instituto para usarlos en grado experimental con otras instituciones o centros de investigación.

4. Promocionar al instituto como promotor y miembro de la Red CeMIE-Sol aprovechando la sinergia generada con otras agrupaciones de universidades en el exterior.

Estrategia: Promocionar la red nacional del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CeMIE-Sol) que se plantea como una estructura interinstitucional formada como por una Red de 67 entidades académicas y 21 empresariales, liderada en el Instituto de Energías Renovables. Esta red tiene la finalidad de llevar a cabo investigaciones tecnológicas y de innovación, pruebas de sistemas y plantas pilotos para el desarrollo del aprovechamiento masivo de la energía solar. La intención de la red es compartir las instalaciones avanzadas y laboratorios en varias partes del país que poseen los participantes, generando con ello una sinergia que permitirá el desarrollo acelerado de la tecnología en un mapa de ruta de innovación que se origina en la investigación científica y formación de recursos humanos. Esta vinculación la haremos con aquellas redes ya formadas en el exterior como es el Grupo Montevideo ubicado en Uruguay. Esta Asociación agrupa las principales Universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, algunos de sus programas incluyen trabajos en núcleos disciplinarios, comités académicos, escala docente y estudiantil, jornadas de jóvenes investigadores, seminario internacional Universidad-Sociedad- Estado, realización de seminarios y congresos de energías renovables, etc. Nuestra intención es generar una relación a largo plazo que nos permita hacer intercambios académicos de docentes y estudiantes; intercambio de conocimiento y mayor aprovechamiento experimental de los laboratorios y los equipos con los que contamos. En lo que respecta a Centroamérica en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá encontramos instituciones que ofrecen a nivel técnico, licenciatura y maestrías relacionadas en energías

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renovables, pretendemos promocionar el instituto in situ, durante las ferias y congresos relacionados con energías renovables invitando a los estudiantes para que cursan un postgrado en el IER.

Entre los convenios de colaboración más recientes que permitirán una alianza internacional está el que celebramos con el Centro Internacional de Física Teórica (ICTP) de Trieste, Italia, localizado en nuestro País es una sede de investigación científica internacional, de movilidad y docencia académica, perfilada al desarrollo, fortalecimiento y expansión del conocimiento científico-tecnológico de países centroamericanos y El Caribe. El centro científico italiano establecido en uno de los campus de la Universidad de Chiapas cuenta con formación en materias de física de altas energías, matemáticas aplicadas, energía ambiental, ampliado sus estudios de biofísica, computación, ciencias del espacio, ambientales y de la tierra. Así mismo vamos a generar vínculos y relaciones con las instituciones anfitrionas, e invitadas participantes durante los eventos. Para la promoción de nuestros posgrados hemos de trabajar activamente con programas que actualmente promocionan de manera exitosa los posgrados en el extranjero, con el objetivo de atraer estudiantes extranjeros a nuestro Instituto, como es el caso de la Feria Mesoamericana de Posgrados de Calidad 2013 que realizan en conjunto la Embajada de México en Guatemala y el CONACyT. En atención a las islas del caribe tenemos algunas instituciones clave como Caribbean Environmental Health institute (CEHI) ubicado en la isla de Santa Lucia proveen reportes técnicos en áreas de energías renovables; The University of west Indies (UWI-Cave Hill) cuentan con un programa de graduados y además realiza investigación en el campo de la energía solar fotovoltaica, eficiencia energética e incluso en transferencia de tecnología tiene un alcance en Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas; Caribbean Community Climate Change Centre (CCCCC). Tenemos identificados muchos más centros de investigación y con quienes estableceremos vínculos durante la primer etapa y se encuentran descritos en el cuadro concentrado de los organismos vinculados con energías renovables que veremos más adelante.

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SEGUNDA ETAPA Esta segunda etapa está caracterizada por la selección de los Organismos no Gubernamentales y Asociaciones civiles, de acuerdo al alcance que tienen en la región, es decir aquellas que actualmente atienden más países como parte de sus objetivos institucionales. Objetivo:

1. Promocionar y vincular al Instituto de Energías Renovables con Organismos no gubernamentales y Asociaciones civiles relacionados con energías renovables, que tienen mayor alcance por el número de países que atienden.

2. Establecer los puntos de encuentro y contacto aprovechando la red de promoción de PROMEXICO ubicada en Bogotá, Buenos Aires, Guatemala, Santiago de Chile y Sao Paulo.

3. Promocionar los servicios de capacitación especializada 4. Promocionar los servicios de asesoría 5. Posicionar al Instituto de Energías Renovables como referente internacional en particular en América

Latina. Ahora se muestran algunas organizaciones no gubernamentales seleccionadas para esta etapa como Biomass user Network of central America (BUN-CA) ubicada en Costa Rica y con un alcance centroamericano Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ubicada en Chile y con un alcance de toda América latina y el Caribe. Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) ubicada en Ecuador y con un alcance de toda América latina y el Caribe. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ubicada en Ecuador con un alcance de todo América latina y el Caribe, buscan entre sus objetivos la eficiencia energética por lo que el instituto promoverá los servicios de asesoría y Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), con un alcance de todo América latina y el Caribe y dada la vocación del centro ofreceremos apoyo en proyectos productivos para el campo y pequeñas empresas damos capacitación. Como estrategia de vinculación y promoción aprovecharemos el alcance que se tiene con las oficinas de PROMEXICO en la región ubicadas específicamente en Bogotá, Buenos Aires, Guatemala, Santiago de Chile y Sao Paulo ya que estamos alineados en uno de sus objetivos donde enlaza a las empresas con organismos privados o públicos entre academia y otras empresas entre sí, promoveremos los servicios del Instituto con la cartera de clientes que se acercan a sus oficinas, cuya dimensión no se cuantifica por ahora. Contamos con una potencial ventana de promoción en las 24 embajadas y los 5 consulados de México establecidos en la región, ubicados en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, y los consulados en Brasil, Guatemala y Honduras. En esta nueva relación vamos a construir los puentes de comunicación para difundir los servicios con los organismos locales que ven a México como un país que tiene un expertise científico en temas

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de energías renovables y buscan una cartera de servicios del cual puedan aprovecharse para ser más competitivos localmente. TERCERA ETAPA Esta etapa está caracterizada por atender a los entes gubernamentales, sin embargo debemos hacer énfasis que participaremos principalmente con asesorías y solicitudes de capacitación específica; estudios, análisis y reportes sobre temas especializados como es la minería de datos, cuya temática parte de un software desarrollado por investigadores del IER, con el que se pueden hacer estudios muy profundos en temas específicos para saber en un universo “X” tópicos de interés, el caso que se ha estudiado recientemente es acerca de la participación científica de los investigadores en Morelos y muy particularmente los ubicados en Temixco, es decir los del IER. Objetivo:

1. Promocionar y vincular al Instituto de Energías Renovables con Organismos gubernamentales relacionados con energía de los países de América Latina y el Caribe.

2. Promocionar los servicios de Minería de Datos 3. Promocionar los servicios de asesoría entre los organismos gubernamentales 4. Promocionar los servicios de capacitación específica entre los organismos gubernamentales

Estrategia: Presentaremos la oferta de servicios disponible, como una herramienta que servirá a estos actores conocimiento y referencia para tomar mejores decisiones en materia energética y diseñar sus políticas internas siempre a manera de opinión.

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Esquema de atención: A continuación observamos primeramente el diagrama de flujo interno de atención de los servicios clave que se promoverán en la etapa 1, 2 y 3 de este proyecto. Diagrama de atención interno que sigue el Instituto:

1. Contacto con el usuario del servicio, que será en dos vías prospección a través de correo electrónico, y

con asistencia a congresos (participantes del instituto, como audiencia y como ponentes).

2. Análisis de la solicitud

3. Reunión interna para definir el alcance de proyecto, costo, cronograma, y todo lo respectivo al proyecto.

4. Revisar la propuesta técnica y económica.

5. Elaboración del contrato y Visto. Bueno.

6. Planificación del trabajo.

7. Implementación y seguimiento, elaboración de informes.

8. Elaboración y entrega de reporte final.

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7. OFERTA ESPECÍFICA DEL INSTITUTO A continuación se muestra un cuadro concentrado que nos permite visualizar las líneas estratégicas que seguiremos por etapa durante el proceso de vinculación con los segmentos de mercado definidos.

Oferta específica por etapa

Etapa 1 Instituciones y

Centros de Investigación

Etapa 2 Organismos no

Gubernamentales y Asociaciones

Etapa 3 Organismos

Gubernamentales

Servicios Educativos (LIER/Maestría/Doctorado)

* *

Minería de datos * * *

Servicios de Investigación * * * Capacitación especializada * * * Estudios de ingeniería de detalle de instalación de SFV

* Servicios de verificación de instalaciones con proyectos de SFV

*

Servicios de auditoría energética * Evaluación técnica de proyectos de ahorro energético

* * * Estudios de factibilidad de implementación de eficiencia energética

* * *

Estudios de planeación energética * * * Estudios Geotérmicos * * * Asesorías * * * Laboratorios y equipos (nivel experimental)

* *

Desarrollos tecnológicos * servicios de vinculación * * *

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Para atender la demanda, y llevar al cabo la estrategia de vinculación se ha realizado un listado de costos reales de movilidad que incluyen el costo de avión, alimentación y hospedaje de un día. Estas consideraciones aplican para las 3 etapas de ejecución del proyecto, sin embargo por políticas propias del Instituto el monto asignado es de $210 USD, para el personal de la UNAM por lo que respecta a viáticos. En el precio de los servicios específicos que se proporcionarán a los segmentos de mercado se les adiciona los costos de movilidad y los costos específicos del servicio solicitado (estudio, asesoría, taller, etc.).

Costo de Movilidad (Precio en USD)

Hospedaje Alimentación Gasto Por

Día

Avión Mex-Destino-

Mex.

TOTAL Estimado

Guatemala 131 92 223 425 648

Belice 127 82 209 940 1149

Honduras 171 93 264 665 929

Nicaragua 168 70 238 518 756

El Salvador 128 93 221 475 696

Costa Rica 141 93 234 562 796

Panamá 158 96 254 563 817

Jamaica 177 84 261 620 881

Cuba 100 88 188 520 708

Haití 155 111 266 738 1004

República Dom. 145 105 250 622 872

Trinidad Y Tobago 213 173 386 745 1131

Granada 202 117 319 1205 1524

Barbados 287 133 420 840 1260

Colombia 277 105 382 448 830

Ecuador 161 104 265 690 955

Venezuela 301 165 466 923 1389

Guyana 155 55 210 1030 1240

Surinam 120 67 187

187

Perú 250 89 339 452 791

Bolivia 107 67 174 447 621

Brasil 282 143 425 655 1080

Paraguay 167 104 271 1050 1321

Uruguay 160 92 252 962 1214

Datos del US Department of State. Avión cotizado viaje redondo compra con 30 días de anticipación 15 Octubre

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8. LÍNEA DE TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN.

METODOLOGÍA

Para llevar un correcto seguimiento a la recolección de la información tanto interna del perfil, desarrollos

tecnológicos, portafolio de servicios y oferta de servicios de laboratorios y equipo, así como las líneas de

investigación y los proyectos actuales. Era necesario establecer el mecanismo de control del cronograma con el

detalle de las tareas por cada sección del Plan de Negocios, y los tiempos de inicio y fin para poder concretar y

sumar tanto las investigaciones internas del Instituto de Energías Renovables, como conocer y analizar el

mercado meta externo latinoamericano.

Para ello se hará un sistema administrador y de seguimiento de contactos/clientes que nos permita dar la

atención y seguimiento oportuno y adecuado para las solicitudes y vínculos que se establezcan

Cronograma de actividades de implementación de estrategias.

Actividad Oct Nov Dic Ene Feb

Planeación y Organización

Elaboración de Materiales de Difusión

Implementación Etapa 1

Implementación Etapa 2

Implementación Etapa 3

Informe de Resultados

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9. ANÁLISIS DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

Este apartado presenta un análisis de los ingresos extraordinarios considerados como aquellos que el IER genera

por la oferta de servicios y productos como: asesorías, estudios, cursos, licenciamiento, convenios de

colaboración, proyectos específicos con organismos o empresas y servicios de laboratorio, es decir, en este

análisis no se consideran ingresos por colegiaturas de licenciatura, maestrías o doctorados.

La metodología empleada para este análisis, comprende el cruce de la tabla de ingresos con la tabla de

convenios vigente por un lado, así como el análisis de los ingresos presentados en la tabla de proyectos

extraordinarios del IER en el 2013. En dicha tabla se muestran las partidas a nivel número de proyecto, son cifras

en su mayoría en pesos, salvo algunos casos donde se presenta el ingreso en dólares americanos, para lo cual se

establece un tipo de cambio de la fecha del presente análisis a saber de 13.2 pesos/dólar. Estos mismos ingresos

pueden o no contar con un convenio previamente establecido con el IER, o que estos provengan de un contrato

específico

Del análisis de los mismos podemos concluir los siguientes puntos:

Al 31 de julio del 2013, existe un total de 55 convenios y acuerdos de colaboración con distintas instituciones

educativas tanto nacionales como internacionales, centros de investigación, empresas privadas, organismos

nacionales e internacionales, organismos gubernamentales, donde en algunos casos puede haber más de 1

convenio por entidad.

Los ingresos extraordinarios al 31 de Sep. del 2013, se presentan en 32 rubros donde en el total aportan $ 2.9

Millones de pesos, en una Análisis de Pareto se muestra que el 80% ($2.3 M pesos) provienen de 9 rubros que

llamaremos Tier I. Tier II es un segundo bloque que aportan 12 entidades y representa el 18% de los ingresos;

finalmente Tier III. que son 11 entidades; aporta el 2%.

Servicios IER Subtotales

Tier I $2,385,416.96

Tier II $542,506.38

Tier III $51,181.55

Total general $2,979,104.89

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Análisis de Pareto, Ingresos Extraordinarios.

Los 9 rubros que aportan el mayor porcentaje de los ingresos extraordinarios está conformada por proyectos

con empresas privadas, por colaboración con entidades gubernamentales tanto estatales como federal, por

organizaciones internacionales, por los cursos de preparación que se ofrecen a los prospectos estudiantes y por

los cursos de educación continua. En particular son convenios con:

1. MABE, maestría especializada.

2. Forza Global Solutions, proyecto de asesoría.

3. UNIDO.

4. CONNUE.

5. Gobierno de Guerrero.

6. Ventor, proyecto de asesoría.

7. SOMEDICyT proyecto de difusión.

8. Curso Propedéutico para el posgrado del IER.

9. Unidad de Educación Continua, cursos organizados e impartidos en el IER.

Claramente los últimos dos rubros del Tier I son productos o servicios que cotidianamente se ofertan en el IER y

dotarlos de la adecuada mercadotecnia podría aumentar su participación en los ingresos del instituto en el

marco de la internacionalización. Esto último contribuirá a la formación de capacidades en la región

latinoamericana.

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10. CONCLUSIONES Y ENTREGABLES.

El IER cuenta con un numeroso grupo de investigadores titulares y técnicos especialistas de alto nivel que

pertenecen al sistema de investigadores nacional (SNI), quienes han desarrollado y acumulado proyectos en

diversas áreas de las energías renovables. Se cuenta con acervos de información técnica, desarrollos y

soluciones tecnológicas aplicadas, laboratorios e infraestructura aplicada. El IER, es uno de los consultores

primarios estratégicos para coadyuvar en el desarrollo de políticas públicas para la transición energética entre

energías convencionales y energías renovables.

En cuanto a la colaboración del IER con los sectores privados, el IER es el referente para apoyar a las empresas

con proyectos de productos o procesos de innovación tecnológica (empresas de base tecnológica o no), con

planes para desarrollar o adecuar con tecnologías de ahorro y uso eficiente de la energía, así mismo como a

aquellas que están en proceso de implementación del uso de fuentes de energía renovables e innovación de

procesos.

El IER tiene la posibilidad de buscar (push) o recibir (pull) directamente de las Empresas o Instituciones

demandas para desarrollar tecnologías u ofertar la gama de servicios, laboratorios y oferta académica con la

que actualmente se cuenta. Con ello estaría en la posibilidad de generar recursos adicionales para la Institución,

que sustenten los proyectos cotidianos de la actividad de investigación, generación de conocimiento básico y la

producción científica.

Un punto destacable, es poder ampliar la base de energías renovables a investigar, con el objetivo de ser el

Instituto que posea la mayor cobertura y profundidad de desarrollos tecnológicos, producción científica en

todas las áreas de conocimiento de energías renovables. Esto implica el crecimiento del Instituto de una manera

importante en cuanto a una decisión que implica capital de trabajo, contratación de nuevos investigadores,

instalaciones, laboratorios y financiamiento inicial para llevar a cabo las investigaciones. Naturalmente se

apunta a no descuidar por la incorporación de nuevas energías, aquellas que ya tienen un fuerte

posicionamiento como la solar y geotérmica.

Se identifica claramente el mercado meta al que se atenderá en las tres etapas planteadas en el presente Plan

de Negocios

Como se mencionó los productos o servicios que cotidianamente se ofertan en el IER y dotándolos de la

adecuada mercadotecnia podría aumentar su participación en los ingresos del instituto en el marco de la

internacionalización. Esto último contribuirá a la formación de capacidades en la región latinoamericana.

Por lo que respecta a la estrategia planteada como objeto terminal del presente trabajo, no se le observan

implicaciones; sin embargo sí se ven en el momento de iniciar el trabajo a detalle de las propuestas que surjan

de esto, principalmente por el tema económico; muchas veces es necesario “la inicial visita” para diagnosticar

los casos a trabajar y con ello tener la propuesta que hacer a los solicitantes; esta visita y el desarrollo de las

propuestas tienen un costo que actualmente no se dispone de recursos económicos para atender. Como en el

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común de las negociaciones, estos costos se aplican al pago final del contrato a realizar, pero es posible que las

propuestas que se presenten no sean autorizadas el 100% de ellas.

Finalmente con este trabajo se tiene un panorama muy claro de las potencialidades del IER, se identifica un

mercado y se concientiza la realidad del entorno como base alcanzable de desarrollo y actuación de una entidad

pública educativa y de investigación.

Los entregables se reportarán al finalizar la campaña en donde se enlistan los productos, documentos, formas

de administración, metodología de contacto con el cliente y la metodología de trabajo del proyecto para con el

cliente.

En el proceso, se va a definir los documentos o políticas internas que sea necesario elaborar para poder

acercarse con claridad y certeza a cada cliente que se le presente una oferta de los productos, servicios y

capacidades con las que cuenta el Instituto en correspondencia a las etapas de vinculación que se mencionó se

atenderán: “X” vinculaciones, contactos de negocio, convenios, etc.

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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.

IER Instituto de Energías Renovables – UNAM. UNAM Universidad Nacional Autónoma de México. ER Energías Renovables. CEMIE-SOL Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar. (México). ALCALA América Latina y el Caribe. RENIECYT Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. SNI Sistemas Nacional de Investigadores (México). LACYQS Laboratorio de Concentración Solar y Química Solar, del IER-UNAM. SHC Programa de Calentamiento y Enfriamiento Solar, de la Agencia de Energía. SHIP Acuerdo de Calentamiento Solar para Procesos Industriales, de la Agencia de Energía. CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad (México). SEP Secretaria de Educación Pública (México). CIE Centro de Investigación de Energía (antes de ser IER). SMF Sociedad Mexicana de Física. ANES Asociación Nacional de Energía Solar (México). INAGEQ Instituto Nacional de Geoquímica (México). SENER Secretaria de Energía (México). CRE Comisión Reguladora de Energía (México). Internacionales. SERNA Secretaria De Recursos Naturales Y Ambiente MEM Ministerio De Energía Y Minas PESIC Proyecto De Eficiencia Energética En Los Sectores Industrial Y Comercial De Honduras PALCEE Programa Para América Latina Y El Caribe De Eficiencia Energética DEE Dirección De Eficiencia Energética 4E Programa Energías Renovables Y Eficiencia Energética En Centroamérica MINAET Uso Racional De Energía, Dirección Sectorial De Energía, Ministerio De Ambiente, Energía Telecomunicaciones ICE Instituto Costarricense De Electricidad UREE Secretaria Nacional De Energía, Programa De Uso Racional Y Eficiente De Energía PAEC Ministerio De La Industria Básica Y Programa De Ahorro De Energía Eléctrica En Cuba CNE Comisión Nacional De Energía URE Uso Racional De La Energía CCEE Consejo Colombiano De Eficiencia Energética SEERE Subsecretaría De Energía Renovable Y Eficiencia Energética PROCEL Programa Nacional De Conservación De Energía Eléctrica CIAT Centro Internacional De Agricultura Tropical CETER Centro De Estudio De Tecnologías Energéticas Renovables CZER Centro Zamorano de Energía Renovable UWI University Of West Indies - St. Augustine UWI-Cave Hill The University of West Indies DCA Departamento de Ciencias Ambientales & Recursos Naturales Renovables. Universidad de Chile EULA - Chile Centro de Ciencias Ambientales EULA - Chile, Universidad de Concepción

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UNSJ Universidad Nacional de San Juan SECyT Secretaría de Ciencia y Tecnología, Universidad de Buenos Aires IISEC-UCB Instituto de Investigaciones Socio-Económicas. Universidad Católica de Bolivia UFPA Universidade Federal do Pará .Núcleo de Medio Ambiente ICAT Universidade Federal de Alagoas. Instituto de Ciências Atmosféricas NIPE Interdisciplinary Center of Energy Planning. Universidade Estadual de Campinas CENBIO Centro Nacional Brasileño de Referencia en Biomasa. Universidad de São Paulo LabEEE Laboratorio de Eficiência Energética em Edificações. Universidade Federal de Santa Catarina DCA Departamento de Ciencias Ambientales & Recursos Naturales Renovables. Universidad de Chile CER Centro de Energías Renovables. Ministerio de Energía CIE Centro de Innovación Energética. Universidad Técnica Federico Santa María IEP Instituto de Ecología Política SUR Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional. Universidad de los Andes IEE Grupo de Investigación en Potencia y Energía. Universidad de los Andes CLACDS Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. INCAE Business School ESNACIFOR Escuela Nacional de Ciencias Forestales INTE_PUCP Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables. Pontificia Universidad Católica del Perú CIER Comisión de Integración Energética Regional CNE Comisión Nacional de Energía AEA Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica AHPPER Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable FFLA Fundación Futuro Latinoamericano CEATEC Centro de Estudios Ambientales, Tecnológicos y Energéticos de Coclé. Universidad Tecnológica de Panamá CINEMI Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria. Universidad Tecnológica de Panamá CER-UNI Centro de Energías Renovables. Universidad Nacional de Ingeniería CENERGIA Centro de Conservación de Energía y del Medio Ambiente ARN Asociación Renovables de Nicaragua SENAMHI Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Sede Central CREDP Caribbean Renewable Energy Development Programme CEIS Caribbean Energy Information System CIIEN Centro de Investigación e Innovación en Energía CNPMLTA Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales COPPE/UFRJ Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia CLAES Centro Latinoamericano de Ecología Social UNDP Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Centro Regional para América Latina y el Caribe INENCO Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional CE-FCFM Centro de Energía. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile GTR-PUCP Grupo de Telecomunicaciones Rurales. Pontificia Universidad Católica del Perú CADER Cámara Argentina de Energías Renovables Energética Energía para el Desarrollo

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ASADES Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente FMAES Grupo de Investigación en Física del Medio Ambiente y Energía Solar INDENE Instituto de Energía de la Universidad Simón Bolívar CDEA Centro de Desarrollo Energético de Antofagasta CIES Centro de Investigaciones de Energía Solar CEUTA Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas BUN-CA Biomass Users Netwok of Central America CEPAL Comisión Económica para América Latina FES Friedrich-Ebert-Stiftung ANII Agencia Nacional de Investigación e Innovación EMBRAPA Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria FIA Fundación para la Innovación Agraria CEHI Caribbean Environmental Health Institute CCCCC Caribbean Community Climate Change Centre CINER Centro de Información en Energías Renovables CMMolina Centro Mario Molina Chile OLADE Organización Latinoamericana de Energía PNUMA PNUMA - Oficina Regional IIAP Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana CREE Centro Regional de Energía Eólica CAEMA Centro Andino para la Economía en el Medio Ambiente IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Sede Central Gbbl Giga barriles de Petróleo kTEP Tonelada equivalente de Petróleo MTon Mega toneladas GJ Gigajoule MJ Megajoule Gwh Gigavatio Gm3 Gigametro cúbico

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BIBLIOGRAFÍA.

Dr. Antonio del Rio Portilla. Presentación IER_Esp.ppt. Instituto de Energías Renovables. 5 Ago. 2013.

CIE – UNAM. Propuesta de Transformación del Centro de Investigación en Energía (CIE) en Instituto. Temixco,

Morelos. Julio 2012.

Dr. Claudio A. Estrada Gasca. Informe de Actividades 2012. Centro de Investigación en Energía. Julia Tägueña Parga. 25 Años de la UNAM en Temixco. CIE 2010.

Dra. Marina Rincón, Dr. Roberto Best y Brown y Dra. Guadalupe Huelsz. Folleto CIE. Dra. Isabel Olalde Quintanar. Research Areas & Industry Collaboration. UNAM Campus Morelos.

Fundación cono sur sustentable, Escenarios energéticos en América del sur, Sergio Arelovich y varios autores. Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), organismo intergubernamental continuador de la ALALC, nacida en el año 1960. Ver: http://nt5000.aladi.org/sii/menupagsinternas/marcossii.htm (2008). Banco Mundial. El rol del Banco Mundial en el sector eléctrico. Washington D.C., 1993. Bertinat, Pablo y Salerno, Juan. Un modelo energético en apuros, alternativas para la sustentabilidad energética en Argentina. Programa Argentina Sustentable, Argentina, 2006. BID. Estrategia para el sector energía. Washington D.C., marzo de 2000. BID. Integración energética en el Mercosur ampliado. Trabajo realizado por Mercados Energéticos S.A. de Argentina. Washington D.C., 2001. BID. La integración energética en el Pacto Andino. Trabajo realizado por Mercados Energéticos S.A. de Argentina. Buenos Aires, junio de 2004. BID. Elementos estratégicos para el sector energía en América Latina y el Caribe. Washington D.C., septiembre de 1998. BID-CAF. Hacia la integración energética hemisférica: retos y oportunidades. Caracas, marzo de 2008. CAF-OLADE. La situación energética en América Latina. Trabajo realizado por Mercados Energéticos S.A. de Argentina, Marzo de 2003.

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CNI. “Matriz energética: escenarios, oportunidades e desafíos”, Brasilia, 2007. Comisión Económica para América Latina (Cepal). Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, diciembre de 2007. Ver: http://www.eclac.org (mayo de 2008). Cono Sur Sustentable. Política Energética en América Latina: Presente y Futuro. Críticas y Propuestas de los Pueblos. Santiago de Chile, mayo de 2008. Fay, Marianne y Morrison, Mary. Infraestructura en América Latina y el Caribe: Tendencias recientes y retos principales. Banco Mundial, Washington D.C., agosto de 2005. Olade, Sistema de Información Económica Energética. Quito, Ecuador, Noviembre de 2007. Organización Mundial de Comercio (OMC). Estadísticas. Ver: http://www.wto.org/indexsp. htm (abril de 2008). Programa Chile Sustentable. Anillo Energético Sudamericano. Diciembre de 2005. Ruiz Caro Ariela, “Cooperación e integración energética en América Latina y el Caribe”, CEPAL, Serie Recursos Naturales e infraestructura Nº 106, Santiago de Chile, Abril de 2006. Ruiz Caro, Ariela. La Seguridad energética de América Latina y el Caribe en el contexto mundial. CEPAL, Serie Recursos Naturales e infraestructura Nº 128. Santiago de Chile, noviembre de 2007.

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INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES

Privada Xochicalco S/N

Temixco, Morelos

México. C.P. 62580

Tel: (777) 362 00 90

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