seguridad energetica. metodologia. caso venezuela

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Seguridad Energética. Metodología de Calculo. Caso Venezuela Académico. Ing. Nelson Hernández (Energista ) Blog: Gerencia y Energía La Pluma Candente Twitter: @energia21 Octubre 2017 Periódico on line: Energy News Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat Comisión de Energía

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Seguridad Energética. Metodología de Calculo.

Caso Venezuela

Académico. Ing. Nelson Hernández (Energista)

Blog: Gerencia y Energía

La Pluma Candente

Twitter: @energia21 Octubre 2017 Periódico on line: Energy News

Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat Comisión de Energía

CONTENIDO

Que es Seguridad Energética? Metodología determinación ISE

Caso Venezuela (ISEV) Lecciones Aprendidas

CONTENIDO

Que es Seguridad Energética? Metodología determinación ISE

Caso Venezuela (ISEV) Lecciones Aprendidas

Soberanía integral de un país

Fuente: N. Hernández Infografía: Nelson Hernandez

Seguridad Energética

Seguridad Económica

Seguridad Jurídica

Seguridad Social

Seguridad Alimentaria

Seguridad Ecológica

SOBERANIA

Actores Energéticos

Consumidores

Mix energético, subsidios, energías renovables.

SEGURIDAD ENERGETICA

Trasnacionales de la energía

Tecnología Ambientalistas

Sector Electricidad

Gobiernos Participación Organismos

A menudo, altamente sensible a los precios;

ejercen presión sobre los políticos.

Diversificación de fuentes generación y sistema

reticulado de transmisión y distribución

Presión para adoptar energías renovables y

campañas de reducción emisión CO2

Investigación y desarrollo de tecnologías en fuentes energéticas y eficiencia

energética

Determinación de los recursos, explotación y

refinación, disponibilidad y distribución

OPEP, AIE, IRENA, IGU, WEC, IAEA, AEN, etc

Actores energéticos

Infografía: Nelson Hernandez

Geopolítica y

Geoenergía

Infraestructura Transporte

Infraestructura Transformación

Fuentes Energéticas

Tiempo

SEGURIDAD ENERGETICA

El Pentágono envolvente de la Seguridad Energética

Elaboración: N. Hernández Infografía: Nelson Hernandez

Agencia Internacional de la Energía: "El acceso adecuado, asequible y fiable a los combustibles y los servicios de energía, que incluye la disponibilidad de los recursos, la disminución de la dependencia de las importaciones, la disminución de las presiones sobre el ambiente, la competencia y la eficiencia del mercado, la mayor dependencia de los recursos energéticos autóctonos sustentables, y que los servicios energéticos sean asequibles y equitativamente compartidos”

Definición Seguridad Energética

Mas sencilla… La seguridad energética es la disponibilidad de una oferta adecuada de energía en el tiempo, de calidad y diversificada, de acceso no restringido y a precios económicos no volátiles.

Equidad Energética

Sustentabilidad Ambiental

SeguridadEnergética

Seguridad energética: La gestión eficaz y holística del suministro de energía primaria a partir de fuentes autóctonas o importadas; de la fiabilidad de la infraestructura conexa, y la participación abierta de empresas de energía para satisfacer la demanda actual y futura. Equidad Energética: Accesibilidad y asequibilidad del suministro de energía a toda la población. Sustentabilidad ambiental: Lograr una oferta energética perdurable y con la menor huella ecológica

El Trilema de la energía (Índice Sustentabilidad Energética)

Fuente: WEC Infografía: Nelson Hernandez

PRECIOS de la ENERGIA

VIABILIDAD

INVERSIONES

SUBSIDIOS

REGULACIONES

ECONOMIA

Seguridad Energética Sustentable: El equilibrio de las 3 E

CAMBIO CLIMATICO

REGULACIONES

ECOLOGIA (AMBIENTE)

FUENTES DIVERSAS

IMPORTACION EXPORTACION

CONFIABILIDAD SUMINISTR REGULACIONES

ENERGIA

BONOS DE CARBONO

CREACIÓN DE EMPLEOS

INVERSIÓN AMBIENTAL

COSTO ECOLOGICO

ECO - Economía

MAYOR USO RENOVABLES

INTENSIDAD de CARBONO

INVESTIGACIÓN ENERGETICA

SERVICIOS MODERNOS ECO – Energía

INTENSIDAD ENERGETICA

PIB ENERGETICO

TRANSICION ENERGETICA

Economía - Energía

Seguridad

Energética

Elaboración Concepto: N. Hernandez

Infografía: Nelson Hernández

• Suministro seguro y confiable de energía • Reducción de las importaciones o exportaciones de combustibles • Deficiencia tecnológica • Ausencia protección contra interrupciones en el suministro • Ausencia protección a la volatilidad de los precios de las energías • Poca diversidad de tecnologías y fuentes energéticas • Dependencia energética de países “no amigables” • Mal funcionamiento de los mercados energéticos • Insostenibilidad del ambiente

Aspectos que inciden en la Seguridad Energética

Infografía: N. Hernández

CONTENIDO

Que es Seguridad Energética? Metodología determinación ISE

Caso Venezuela (ISEV) Lecciones Aprendidas

• Deben ser uniformes: anuales o semestrales, o diarias. Esto le da consistencia y uniformidad a la serie • Expresadas en la misma unidad de medición para la unidad de tiempo selecccionada • Provenir de una sola fuente de información, y preferiblemente de una entidad de prestigio • De publicación periódica y de acceso publico • Posibilidad de conocer su prospectiva

Lo importante es que estas series permitan la sencillez en la elaboración del índice, de tal manera de asegurar su vigencia en el tiempo.

Características de las series estadísticas que conforman el ISE

Elaboración: N. Hernández Infografía: Nelson Hernandez

• Reservas energéticas / Producción de energía • Producción de energía / Consumo de energía • Consumo energía per cápita • Emisión CO2 per cápita • Intensidad de Carbonización • Intensidad Energética • Consumo electricidad per cápita • Capacidad instalada de electricidad Vs Demanda Máxima eléctrica • Capacidad de producción de un energético Vs Su consumo • Interrupciones eléctricas • Diversidad de reservas, producción, consumo de fuentes energéticas • Diversidad disponibilidad de energía importada

Seguridad energética. Algunas Series estadísticas para calculo del ISE

Criterio: N. Hernandez Infografía: Nelson Hernández

Seguridad Energética. Metodología de calculo del ISE

Elaboración: N. Hernández Infografía: Nelson Hernandez

Seleccione el periodo de

análisis, las series estadísticas

a utilizar y el año base

Si es el caso, calcule las series

no explicitas. Como por

ejemplo: Electricidad per

cápita

Determine el peso (P) de cada

serie que conformara el ISE.

Use el método de Coeficiente

de Correlación (CC). Escoja

de las series, la que servirá

para correlacionar el resto.

Sume los valores absolutos de

los CC. Divida el CC de cada

serie entre la suma anterior, y

este es el P de la serie en el

ISE.

Multiplique cada valor de la

serie normalizada por el P de

esta. Así obtendrá el valor

contributivo de la serie

Divida cada valor de la serie

entre el valor del año base. Así

determina la evolución

normalizada de los valores

cada serie

Sume los valores contributivos

de cada serie. El resultado es el

valor del ISE.

Mayores detalles en:

https://www.scribd.com/document/360667

277/Seguridad-Energetica-Metodologia-de-

Calculo-Caso-Venezuela

• Primera banda que abarca un valor comprendido entre el 10 y 20 % mayor al valor del año base, la cual se le denomina Seguridad Energética Alta (color verde oscuro) • Segunda banda que comprende valores entre el año base y un 10 % mayor a este. A esta se le denomina Seguridad Energética Alta Moderada (color verde claro) • Tercera banda que comprende valores entre el año base y un 10 % menor a este. A esta se le denomina Seguridad Energética Baja Moderada (color anaranjado) • Cuarta banda que abarca un valor comprendido entre el 10 y el 20 % menor al valor del año base, la cual se le denomina Seguridad Energética Baja (color rojo)

Seguridad energética. Cualificación

Criterio: N. Hernandez Infografía: Nelson Hernández

CONTENIDO

Que es Seguridad Energética? Metodología determinación ISE

Caso Venezuela (ISEV) Lecciones Aprendidas

100.0 450 Total

20.8 94 Hidráulica

5.8 26 Maremotriz

1.8 8 Geotermal

15.6 70 Eólica

50.6 228 Solar

3.8 17 Bio Energía

1.6 7 Mini Hidráulicas

% Millones de TPE

2016. Potencial energético estimado de Venezuela

Fuentes: 1. http://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-

generation/thorium.aspx#Referencescccccc 2. Informe BP 2016 3. Ministerio Energía Eléctrica Venezuela 2014 4. Venezuela en el Juego Nuclear (http://plumacandente.blogspot.com/2009/10/venezuela-en-el-

juego-nuclear.html Elaboración: N. Hernández

251893

560

450

360

4501

41187

Millones de TPE

84.25 Torio (1)

0.19 Uranio (4)

0.16 Renovables (3)

0.13 Carbón (2)

1.50 Gas (2)

13.77 Petróleo (2)

%

TPE = 7.33 Barriles Petróleo Equivalente

100.0 Total 298951

Otros Fuel oil GLP Diesel Gasolina Gas Hidro

Venezuela. Energía mercado interno 1998 - 2016 (kBDPE)

Fuente: PODE / PDVSA / Archivos propios Infografía: Nelson Hernández

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

38.0 %

32.3 %

29.7 %

1026

43.8 %

23.7 %

32.5 %

1016

15 10 05 00 98

1306 Desaceleración

Económica

FACTORES

Gerencia

Diversidad Producción Energía Primaria

Diversidad consumo energía primaria

Diversidad Eléctrica

Infraestructura

Intensidad energética, BPE/$PIB2011

Energía per cápita, BPE/hab

Electricidad per cápita (Kwh/hab)

Refinación. Volumen Procesado/Capacidad

Propano Producción/Consumo

PIB per cápita, $/hab

Ambiente

Emisión TmCO2/hab

Intensidad Emisión TmCO2/$PIB

Emisión TmCO2/BPE

Consumo Energía Renov/Consumo Energía Total

Intensidad de Carbonización, (TM/BPE)

Venezuela. Series estadísticas seleccionadas para el ISEV

Cálculos: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández

Venezuela. Seguridad energética (1998 – 2016)

Data: BM / EIA / BP / PDVSA / Archivos propios Elaboración: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández

1200

1100

1000

900

800

Seguridad Baja

Seguridad Alta

Seguridad Baja Moderada

Seguridad Alta Moderada

921

15 10 00 98 05

Venezuela. Participación de cada factor en el ISEV 2016

Cálculos: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández

1. Diver producc energía primaria

2. Diver consum energía primaria

3. Diver generac eléctrica

4. Intensidad energética

5. Consumo energía per cápita

6. Consumo electr per cápita

7. Refinac. Vol proces /Capacidad

8. Propano Producc/consumo

9. PIB per cápita

10. Emisión CO2 per cápita

11. Intensidad CO2

12. Energía /Emisión CO2

13. Energía renovab / Consum Total

14. Intensidad Carbonización

FACTORES

50

200

150

100

1 2

3

4

5

6

11

10

9 8

7

14

13

12

ISEV 2016 = 921

Venezuela. Equilibrio bloques integrantes de índice seguridad energética

Cálculos: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

Gerencia Infraestructura Ambiente V

alo

r d

e p

art

icip

ació

n e

n e

l e

qu

ilib

rio

0.79

0.73

0.84

15 10 05 00 98

0.7

1.0 1.0

1.0 Gerencia

Ambiente Infraestructura

0.73 0.79

0.84

Venezuela. Equilibrio bloques integrantes ISEV (2016)

Cálculos: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández

Valor ideal lo representa el triangulo exterior. El área coloreada corresponde a un ISEV bajo moderado

ISEV: Índice de Seguridad Energética de Venezuela

FACTORES ISEV

Gerencia Diversidad Produccion Energia Primaria 929 Diversidad consumo energia primaria 908 Diversidad Electrica 925

Infraestructura Intensidad energetica, BPE/$PIB2011 987 Energia per capita, BPE/hab 921 Electricidad per capita (Kwh/hab) 908 Refinacion. Volumen Procesado/Capacidad 942 Propano Produccion/Consumo 924 PIB per capita, $/hab 763

Ambiente Emision TmCO2/hab 920 Intensidad Emision TmCO2/$PIB 978 Emision TmCO2/BPE 943 Consumo Energía Renov/Consumo Energía 910 Intensidad de Carbonizacion, (TM/BPE) 928

Venezuela (2016). Impacto en el ISEV al suprimir un factor que lo compone

Calculo: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández

ISEV 2016 = 921

Bloque ISEV

Gerencia 922

Infraestructura 796

Ambiente 1032

Venezuela (2016). Impacto en el ISEV al suprimir un bloque que lo compone

Calculo: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández

ISEV 2016 = 921

… Continua la crisis energética en Venezuela

Fuente: WEC Infografía: Nelson Hernández

Venezuela . Cambio en el Trilema Energético

CONTENIDO

Que es Seguridad Energética? Metodología determinación ISE

Caso Venezuela (ISEV) Lecciones Aprendidas

• La seguridad energética se ha convertido en uno de los aspectos vitales que monitorean los países continuamente para fortalecer su soberanía nacional • Independientemente de los índices globales de seguridad energética, cada país ha ido desarrollando su propio modelo para la obtención de un índice de SE, que refleje parámetros, nacionales e internacionales, relacionados con la energía que consume. • El modelo desarrollado para Venezuela, refleja muy bien la situación de su seguridad energética, la cual se ubica en una seguridad baja moderada, pero con tendencia a más deterioro.

Lecciones Aprendidas

• Una mejoría del ISEV, requiere acciones prioritarias de los factores Intensidad Energética e Intensidad de Carbón, ambos relacionados con el PIB. Igualmente, se debe actuar de inmediato en una mejoría de la operatividad de la infraestructura de producción de energía primaria. • Es necesario institucionalizar el cálculo del ISEV, que permita establecer políticas públicas en el sector energía que conlleven a un mejor índice. El ISEV no tiene que ser una responsabilidad de una institución del gobierno. Muy bien podría ser elaborado por un centro de reflexión u organización como: COENER, CEDICE, ANIH, Grupo Orinoco, etc. • La metodología aquí presentada puede ser utilizada para calcular, con las series estadísticas adecuadas, otros índices como el de salud, educación, alimentación, etc.

Lecciones Aprendidas

Con el desarrollo alcanzado hoy , la humanidad no puede funcionar ni sobrevivir sin una SEGURIDAD ENERGETICA sustentable, lo cual toma cada día mayor importancia en la red de sistemas energéticos (la geoenergìa). Por su característica intrínseca de “necesaria”, la energía se ha convertido en un factor geopolítico y geoeconómico básico en las relaciones entre países, con sus logros y conflictos derivados. Nelson Hernández (2013)

Seguridad Energética. Metodología de Calculo.

Caso Venezuela

Ing. Nelson Hernández (Energista)

Blog: Gerencia y Energía

La Pluma Candente

Twitter: @energia21 Octubre 2017 Periódico on line: Energy News

Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat Comisión de Energía

… Muchas Gracias!