Aprovechamiento de las energías renovables en la Región Moquegua Uso eficiente de la energía

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DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Aprovechamiento de las energías renovables en la Región Moquegua Uso eficiente de la energía M. Sc. Ing. Carlos Orbegozo Reto Asesor Dirección General de Eficiencia Energética Seminario Energético “Calificación rural y aprovechamiento de energías renovables” Moquegua, 15 de octubre de 2010

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Seminario Energético “Calificación rural y aprovechamiento de energías renovables” Moquegua, 15 de octubre de 2010. Aprovechamiento de las energías renovables en la Región Moquegua Uso eficiente de la energía. M. Sc. Ing. Carlos Orbegozo Reto Asesor - PowerPoint PPT Presentation

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DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Aprovechamiento de las energías renovables en la Región Moquegua

Uso eficiente de la energía

M. Sc. Ing. Carlos Orbegozo Reto

Asesor

Dirección General de Eficiencia Energética

Seminario Energético“Calificación rural y aprovechamiento de energías renovables”

Moquegua, 15 de octubre de 2010

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I. Aprovechamiento de las energías renovables en la Región Moquegua

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Marco contextual• El debate en torno al cambio climático ya no es si está

ocurriendo, sino cuán rápido está ocurriendoKarl Mallon, Físico USA

Especialista en energías renovables

• Donde hay conflicto entre una tecnología limpia y una convencional contaminante, el reto no es la tecnología sino la necesidad de crear nuevas políticas y regulación … Podemos hacerlo, solo debemos querer hacerlo

David Suzuki, Físico Canadá

Ambientalista y comunicador

• El mundo está entrando en una inevitable transición a un sistema de energía sostenible que será largamente dependiente de los recursos renovables

International Energy Agency, IEA, 1999

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Demanda y producción de materia prima (silicio)

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Años

En el año 2005, se necesitó casi 10 000 t de silicio de “calidad solar"

Precios menores a 24 - 30 US$/kg se

necesitarán en el futuro

Boom FV

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La crisis del silicio y la reacción del mercado

• Boom FV (2001): Aumento del precio del Si de 24 US$/kg (2003) a 50-80 US$/kg (2006). Picos en el mercado spot de hasta 330 US$/kg

• Algunas empresas apuestan por Si reciclado (Solarworld, Alemania)• Producción mundial de Si bajo pedido, a 10 años vista• Dow Corning (USA): Fábrica de MG-Si de 1 000 t/año en Brasil• DC Chemical Co. Ltd. (Corea): Fábrica de 3 000 t/año• M. Setek (Japón): Fábrica de 12 000 t/año• Wacker (Alemania): Aumento de capacidad de producción de 9 000

a 14 000 t/año en 2009• Capital necesario: 4,5 Mil Millones US$

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Desarrollo de la capacidad de las turbinas eólicas

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DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

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Potencia Instalada de Generación de Electricidad con ER conectadas al SEIN, kW

Región PCH Eólico Biomasa Biogas Solar Geotérmica TOTAL

Amazonas - - - - - - - Ancash - - 3 000,0 - - - 3 000,0 Apurímac 7 510,0 - - - - - 7 510,0 Arequipa - - - - - - - Ayacucho - - - - - - - Cajamarca 3 810,0 - - - - - 3 810,0 Cusco - - - - - - - Huancavelica 4 490,0 - - - - - 4 490,0 Huánuco - - - - - - - Ica - 450,0 - 200,0 - - 650,0 Junín 12 700,0 - - - - - 12 700,0 La Libertad 7 680,0 250,0 5 000,0 - - - 12 930,0 Lambayeque - - 28 190,0 - - - 28 190,0 Lima - - - - - - - Loreto - - - - - - - Madre de Dios - - - - - - - Moquegua - - - - - - - Pasco 11 010,0 - - - - - 11 010,0 Piura 31 180,0 - - - - - 31 180,0 Puno 2 400,0 - - - - - 2 400,0 San Martín - - - - - - - Tacna - - - - - - - Tumbes - - - - - - - Ucayali - - - - - - -

TOTAL 80 780,0 700,0 36 190,0 200,0 - - 117 870,0

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Potencia Instalada de Generación de Electricidad con ER conectadas en SSAA, kW

Región PCH Eólico Biomasa Biogas Solar Geotérmica TOTAL

Amazonas 23 720,0 - - - 189,8 - 23 909,8 Ancash 6 520,0 - - - 279,4 - 6 799,4 Apurímac - - - - 105,2 - 105,2 Arequipa - - - - 247,1 - 247,1 Ayacucho - 1,0 - - 136,4 - 137,4 Cajamarca 16 850,0 10,1 - - 495,1 - 17 355,2 Cusco 3 300,0 1,0 - - 580,0 - 3 881,0 Huancavelica - - - - 105,5 - 105,5 Huánuco - - - - 205,1 - 205,1 Ica - 5,0 - - 40,0 - 45,0 Junín 12 100,0 2,0 - - 173,8 - 12 275,8 La Libertad 4 730,0 - 34 400,0 - 131,6 - 39 261,6 Lambayeque - 8,7 8 400,0 - 126,2 - 8 534,9 Lima 29 280,0 2,0 - - 196,6 - 29 478,6 Loreto - - - - 382,7 - 382,7 Madre de Dios - - - - 25,2 - 25,2 Moquegua 9 000,0 1,2 - - 30,3 - 9 031,5 Pasco 22 850,0 - - - 132,3 - 22 982,3 Piura 500,0 1,5 - - 312,2 - 813,7 Puno - - - - 265,1 - 265,1 San Martín - - - - 228,5 - 228,5 Tacna - - - - 43,4 - 43,4 Tumbes - - - - 27,2 - 27,2 Ucayali 870,0 - - - 269,9 - 1 139,9

TOTAL 129 720,0 32,5 42 800,0 - 4 728,5 - 177 281,0

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Potencial de Generación de Electricidad con ER conectadas al SEIN, MW

Región Hídrico Eólico Biomasa Biogas Solar Geotérmica TOTAL

Amazonas 4 234,2 6,0 5,4 1,6 - - 4 247,2 Ancash 1 666,5 138,0 8,2 2,5 - - 1 815,2 Apurímac 404,1 - 0,9 2,6 - - 407,6 Arequipa 2 508,6 1 158,0 6,4 4,9 - - 3 677,9 Ayacucho - - 0,1 3,2 - - 3,3 Cajamarca 1 142,1 3 450,0 5,9 4,7 - - 4 602,6 Cusco 7 350,3 - 3,0 4,0 - - 7 357,3 Huancavelica - - 2,3 1,6 - - 3,9 Huánuco - - 1,9 2,6 - - 4,5 Ica 765,6 9 144,0 1,6 0,4 - - 9 911,6 Junín 4 816,2 - 0,1 2,0 - - 4 818,3 La Libertad 494,7 282,0 47,3 3,1 - - 827,1 Lambayeque 265,8 564,0 23,8 0,9 - - 854,5 Lima 2 233,2 156,0 19,2 5,5 - - 2 413,8 Loreto 16 480,8 - 15,7 0,4 - - 16 496,9 Madre de Dios 2 833,5 - 4,7 0,4 - - 2 838,6 Moquegua 452,4 - - 0,2 - - 452,6 Pasco - - 1,7 1,0 - - 2,7 Piura 279,3 7 554,0 6,7 2,4 - - 7 842,5 Puno 171,9 - 0,1 4,9 - - 176,9 San Martín 11 183,4 - 11,3 1,4 - - 11 196,1 Tacna 119,4 - 0,1 0,3 - 200,0 319,8 Tumbes 88,5 - 1,9 0,1 - - 90,5 Ucayali 4 341,6 - 8,9 0,6 - - 4 351,0

TOTAL 61 832,1 22 452,0 177,2 51,3 - 200,0 84 712,5

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Potencial de Generación de Electricidad con ER por región

Región Hídrico Eólico Biomasa Biogás Solar Geotermia

Moquegua

Mediano potencial de generación (450 MW)

No hay datos

No hay datos

Potencial de uso en rellenos sanitarios

Buena rentabilidad debido a alta radiación promedio: 5,3 kWh/m2-año.Potencial para tecnología CSP

Aprovecha-ble en Zona de Calacoa – Putina

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Potencial Eólico del Perú

RegiónPotencia Total,

MW

Potencia Aprovachable,

MWAmazonas 1 380 6 Ancash 8 526 138 Apurímac - - Arequipa 1 992 1 158 Ayacucho 114 - Cajamarca 18 360 3 450 Callao - - Cuzco - - Huancavelica - - Huánuco 54 - Ica 18 360 9 144 Junín 48 - La Libertad 4 596 282 Lambayeque 2 880 564 Lima 1 434 156 Loreto - - Madre de Dios - - Moquegua 144 - Pasco - - Piura 17 628 7 554 Puno 162 - San Martín 504 - Tacna 942 - Tumbes - - Ucayali - -

TOTAL 77 394 22 452 Fue

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Potencial Solar del Perú

Fue

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INE

M

RegiónRadiación

Promedio Anual, kWh/m2-año *

Intervalo de Radiación

Promedio Anual, kWh/m2-año **

RENTABLEAncash 5,1 5,13 – 5,63Arequipa 5,3 5,63 – 6,13Lambayeque 5 5,5 – 6,0Moquegua 5,3 5,75 – 6,25Puno 5,1 5,38 – 5,88Tacna 5,3 5,75 – 6,25MEDIANAMENTE RENTABLEAmazonas 4,5 4,88 – 5,38Apurimac 4,8 5,38 – 5,88Ayacucho 4,8 5,38 – 5,88Cajamarca 4,5 5,0 – 5,5Cusco 4,4 5,13 – 5,63Huancavelica 4,5 5,38 – 5,75Huánuco 4,3 4,75 – 5,25Ica 4,6 5,5 – 6,0Junín 4,7 5,13 – 5,63La Libertad 4,8 5,13 – 5,63Pasco 4,1 4,88 – 5,38Piura 4,4 5,63 – 6,73San Martín 4 4,63 – 5,13Tumbes 4,4 5,75 – 6,25POCO RENTABLELima 3,9 5,13 – 5,63Loreto 3,9 4,63 – 5,13Madre de Dios 3,9 4,75 – 5,25Ucayali 3,3 4,63 – 5,13

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Proyectos Solares en Sistemas Aislados2009-2018

Fue

nte:

Atla

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- M

INE

M

Año RegiónInversión

(miles US$)Potencia

(kW)Número de

LocalidadesPoblación

2009 PASCO 46 221 4 1 3152009 UCAYALI 287 928 24,2 19 2 0152009 LORETO 427 143 31 26 2 565

SUB-TOTAL AÑO 2009 761 292 59 46 4 8952010 LORETO 5 879 839 288,0 187 24 0002010 UCAYALI 3 136 462 152,6 64 12 7202010 PASCO 1 379 600 67,1 166 5 5952010 PUNO 3 666 603 178,4 310 14 870

SUB-TOTAL AÑO 2010 14 062 504 686 727 57 1852011 AREQUIPA 10 077 611 490 994 40 8702011 AMAZONAS 801 376 39 97 3 2502011 CAJAMARCA 676 854 33 34 2 7452011 HUANCAVELICA 701 512 34 102 2 845

SUB-TOTAL AÑO 2011 12 257 353 597 1 227 49 7102012 MADRE DE DIOS 1 409 189 69 54 5 7152012 APURIMAC 194 796 9 33 7902012 AYACUCHO 1 075 077 52 199 4 3602012 CUZCO 1 306 859 64 79 5 3002012 HUÁNUCO 177 536 9 29 7202012 JUNÍN 1 336 448 65 232 5 4202012 SAN MARTÍN 810 006 39 63 3 2852012 TACNA 1 348 777 66 226 5 4702012 LIMA 2 545 910 124 315 10 325

SUB-TOTAL AÑO 2012 10 204 598 497 1 230 41 3852013 LIMA 890 144 43 86 3 6102013 ANCASH 1 295 763 63 183 5 2552013 ICA 2 258 647 110 144 9 1602013 LA LIBERTAD 768 088 37 23 3 1152013 LAMBAYEQUE 404 387 20 26 1 6402013 PIURA 1 205 763 59 82 4 8902013 TUMBES 25 891 1 3 1052013 MOQUEGUA 1 237 818 60 192 5 020

SUB-TOTAL AÑO 2013 8 086 500 394 739 32 7952014 LORETO 9 935 829 484 274 40 295

2015 CUZCO 2 548 376 124 188 10 3352015 AYACUCHO 1 509 053 73 207 6 1202015 CAJAMARCA 1 590 423 77 52 6 4502015 APURIMAC 2 640 842 129 259 10 710

2016 HUANCAVELICA 946 857 46 155 3 8402016 PUNO 2 809 747 137 328 11 3952016 JUNIN 810 006 39 52 3 2852016 SAN MARTÍN 1 308 092 64 70 5 3052016 AMAZONAS 398 222 19 22 1 6152016 LA LIBERTAD 126 987 6 10 5152016 AREQUIPA 119 590 6 44 4852016 LIMA 299 591 15 90 1 2152016 ICA 176 303 9 32 7152016 MADRE DE DIOS 260 139 13 8 1 0552016 PASCO 29 589 1 3 1202016 ANCASH 253 975 12 45 1 0302016 PIURA 94 932 5 11 385

2017 LORETO 2 958 927 144 120 12 0002017 UCAYALI 7 103 890 346 200 28 810

2018 AMAZONAS 4 602 364 224 145 18 6652018 CUZCO 4 178 251 203 358 16 945

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DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Potencial de Biomasa y Biogás

Fue

nte:

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a 20

09 -

MIN

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RegiónMCI a base de

Biogas

Combustion - Turbina a Vapor

a base de Biomasa

Gasificación - Turbina de Gas

a Base de Biomasa

Amazonas 1,6 5,4 8,4Ancash 2,5 8,2 12,8Apurímac 2,6 0,9 1,5Arequipa 4,9 6,4 10,0Ayacucho 3,2 0,1 0,2Cajamarca 4,7 5,9 9,2Cusco 4,0 3,0 4,7Huancavelica 1,6 2,3 3,6Huánuco 2,6 1,9 2,9Ica 0,4 1,6 2,5Junín 2,0 0,1 0,2La Libertad 3,1 47,3 73,9Lambayeque 0,9 23,8 37,2Lima 5,5 19,2 29,9Loreto 0,4 15,7 24,5Madre de Dios 0,4 4,7 7,3Moquegua 0,2 0,0 0,0Pasco 1,0 1,7 2,6Piura 2,4 6,7 10,5Puno 4,9 0,1 0,2San Martín 1,4 11,3 17,6Tacna 0,3 0,1 0,1Tumbes 0,1 1,9 3,0Ucayali 0,6 8,9 13,9

Total 51,3 177,2 276,8

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DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Proyectos Geotérmicos en el Sur

• Plan Maestro de Desarrollo de la Geotermia en el Perú (MINEM-JICA)

Fue

nte:

Info

rme

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201

0, D

GE

• Calacoa-Putina: Intensas manifesta-ciones geotermales, a Tmax = 91,4ºC. Difícil acceso

• Ancocollo (Tacna): Tmax = 86,9ºC

• Chungara-Kallapuma (Tacna): Tmax = 85,5ºC

• Japón: Análisis de muestras

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DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Aprendiendo de los errores:Mitos, obstáculos, descuidos

Mitos• El precio de las ER se reducirá mediante un gran avance de la

tecnología

• Una buena idea siempre dará resultado y la intervención es innecesaria

• La intervención del Estado solo dificulta el normal desarrollo del mercado

• Las ER son más caras que la energía térmica

• Siendo las ER más caras e intensivas en capital, lo mejor que hacen los Estados es echar dinero al problema

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DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Aprendiendo de los errores: Mitos, obstáculos, descuidos

Obstáculos • Objetivos subdefinidos

• Objetivos transversales

• Identificación inadecuada de los recursos y la tecnología

• Medidas con metas incorrectas

• Incentivos opacos (sin transparencia)

• Altibajos por falta de políticas y estabilidad del mercado

• Limitación fiscal inadecuada o excesiva

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DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Aprendiendo de los errores: Mitos, obstáculos, descuidos

Descuidos• Ausencia de marcos conceptuales

• Reforma y acceso al mercado energético

• Escasa distribución riesgo/costo-beneficio

• Ausencia de planificación proporcional y reforma de la planificación

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DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

D.L. N° 1002 (2008-05-02)Ley para Promover la Generación de Electricidad con Energías Renovables

D.S. N° 050-2008-EM (2008-10-02)Reglamento de la Generación de Electricidad con Energías Renovables

Marco Normativo

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DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Incentivos Tributarios

• Régimen de recuperación anticipada del IGV: La Ley N° 28876 (agosto 2006), dispone que la generación de energía eléctrica con recursos hidráulicos y otros renovables, pueden acogerse al Régimen de Recuperación Anticipada del IGV establecido en el D. L. Nº 818.

• Beneficio de la depreciación acelerada para efecto del pago del impuesto a la renta: El D. L. N° 1058 (junio 2008) establece el beneficio de la depreciación acelerada, hasta de 20% anual, para la inversión en proyectos hidroeléctricos y otros recursos renovables.

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DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Ley para Promover la Generación de Electricidad conEnergías Renovables: D.L. Nº 1002 (2008-05-02)

• Aplicable a recursos renovables tales como biomasa, eólico, solar, geotérmico, mareomotriz e hidroeléctrica hasta 20 MW

• Participación de la energía generada con ER hasta 5% del consumo anual. A partir del año 6 de entrada en vigencia la Ley, esta participación puede ser incrementada por el MINEM

• Despacho preferencial

• Ingreso garantizado por la inyección de su energía adjudicada, valorizada a la respectiva tarifa de adjudicación

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DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Ley para Promover la Generación de Electricidad conEnergías Renovables: D.L. Nº 1002 (2008-05-02)

• La prima para cada generador ER es la diferencia entre el Ingreso garantizado y el ingreso obtenido a través de las transferencias en el COES

• A través de la subasta se otorga contratos de largo plazo de suministro de energía con ER al sistema, a precios firmes correspondientes a su precio ofertado (Tarifa Adjudicada)

• Los adjudicatarios que no tengan concesión definitiva, se obligan a obtenerla cumpliendo las normas previstas en la LCE y su Reglamento

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DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

• Los interesados en participar en el proceso de subasta deberán registrarse en el Sistema de Información habilitado por OSINERGMIN en su Portal de Internet y adquirir las bases

• Serán declarados postores los participantes precalificados, cumpliendo los requisitos técnicos que establezca las bases

• El participante presentará una garantía de seriedad de oferta, para garantizar la firma del respectivo contrato de ser adjudicatario. A la firma del contrato la sustituirá por una garantía de fiel cumplimiento para garantizar la ejecución de obras y cumplimiento del contrato.

Reglamento de la Ley para Promover la Generación de Electricidad con Energías Renovables

D.S. Nº 050-2009-EM (2008-10-02)

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• La adjudicación es por orden de mérito en función que no supere la tarifa máxima de adjudicación, y hasta completar la participación de cada tecnología indicada en las Bases para cubrir el total de la energía requerida

• El principal requisito para ser postor es tener estudio de prefactibilidad, el cual deberá cubrir, como mínimo, 12 meses de mediciones de la ER respectiva

Reglamento de la Ley para Promover la Generación de Electricidad con Energías Renovables

D.S. Nº 050-2009-EM (2008-10-02)

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Subasta ER (2010)

• OSINERGMIN fijará una Tarifa Máxima de Adjudicación para cada tecnología.

• La adjudicación será por cada tecnología. La energía no cubierta por una tecnología podrá ser cubierta por la siguiente tecnología de menor precio.

• Los adjudicatarios firmarán con el MEM un contrato de suministro de energía renovable al sistema por 20 años.

• El precio ofertado por cada Adjudicatario tiene carácter de firme durante el periodo contractual.

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Subasta ER (2010)

Tecnología

Demanda Requerida

Precio Tope (US$/MWh)

Oferta AdjudicadaPrecio MedioAdjudicado (US$/MWh)Potencia

(MW)Energía (MWh)

Potencia (MW)

Energía (MWh)

Hídro 500.0 74.0 162.3 999.3 60.0

Eólica 320.0 110.0 142.0 571.0 80.4

Biomasa 813.0 120.0 27.4 143.3 63.5

Solar 181.0 269.0 80.0 172.9 221.1

• Eólica: S. J. de Marcona (Ica), Talara (Piura), Guadalupe (La Libertad)• Biomasa: Paramonga (Lima), Cajamarquilla (Lima)• Solar: Ilo (Moquegua), Majes y Repartición (Arequipa), Los Héroes (Tacna)

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Diez (10) características para mercados exitosos

1. Transparencia

2. Objetivos bien definidos

3. Recursos y tecnologías bien definidas

4. Incentivos adecuadamente aplicados

5. Conveniencia

6. Estabilidad

7. Marcos contextuales

8. Reforma del mercado energético

9. Reforma en la planificación del uso de tierras

10. Equiparar la distribución comunal riesgo/costo-beneficio

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El mercado de las termas solares:Normatividad

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Sistemas fototérmicos

Sistemas fotovoltaicos

La Norma EM.080 (Vivienda): Instalaciones de energía solar en edificaciones

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Para Producción de Electricidad Solar la Conversión Solar Termoeléctrica (CSP) es una de las mejores opciones

Parábolas solares

Torre deenergía (CRS)

Dish StirlingConcentración FVFV

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Conversión Solar Termoeléctrica

• ¿Qué es?: Sistemas que generan electricidad a partir de la radiación solar directa concentrada

• ¿Por qué resultan interesantes?:• Permiten generación distribuida y centralizada de electricidad solar

en “horas de máxima demanda”, cuando la eólica y la hidroeléctrica son escasas

• Constituyen la “electricidad solar” mas barata• Tienen un importante mercado potencial en todo el mundo• Ya existe el conocimiento y la experiencia necesarias• Generan empleo, tanto temporal como permanente

• Reducen de forma apreciable las emisiones de CO2

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II. Uso eficiente de la energía

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Porqué usar eficientemente la energía en las edificaciones?

• Pasamos casi el 90% del tiempo en el interior de edificaciones (viviendas, edificios, centros comerciales, escuelas, oficinas, etc.)

• Las edificaciones son responsables de: 36% del uso total de la energía 65% del consumo de electricidad 30% de las emisiones de GEI 30% del uso de materias primas 30% de los residuos 12% del uso del agua potable

Fuente: Consejo Construcción Verde España, 2006

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Porqué no podemos construir como en otros países?

Hemisferio Sur - Lima : -12º

Hemisferio Norte - París : +48º

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Cómo uso eficientemente la energía en edificaciones?

Paso 1: Desde el diseño y

construcción

• Adaptando la solución arquitectónica de acuerdo al clima del lugar

• Aprovechando la iluminación y la ventilación natural

• Instalando equipos eficientes consumidores de energía

Paso 2: En el uso y

mantenimiento

• Educando al usuario en el cambio de hábitos de uso de la energía

• Evitando e informando todo tipo de fugas

• Dando mantenimiento preventivo a las instalaciones

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Paso 1: Desde el diseño y

construcción

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El diseño bioclimático

• Tenemos 28 tipos de climas, pero se diseña y construye sin tenerlos en cuenta

• Se está elaborando la Norma de Construcción Bioclimática (MVCS – DNC)

• En países industrializados, existe una certificación o etiqueta de edificación eficiente (UE, USGBC, etc.)

• Costo: Menos de 2% de presupuesto total

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El diseño bioclimático

Beneficios tangibles:• Reducción promedio consumo de energía: 28%

• Reducción promedio de contaminación: 36%

• Puede ingresar al mercado de carbono

• Reducción promedio del consumo de agua: 30% (interiores), 50% (jardines)

• Reducción promedio de generación de residuos de la construcción: 69%

Beneficios intangibles:• Valor agregado para el marketing del edificio

• Incremento del valor de la propiedad

• Mejora la salud de usuarios y productividad en oficinas

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Mapa Bioclimático del Perú

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Quiebrasoles

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Ejemplos en Perú

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Ejemplos en Perú

Edificio en San Isidro

Cortesía: Arq. Alejandro Gómez Ríos, Grupo EquinoXio

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CONCEPTO:• Visión “moderna” por vidriados

• Imagen corporativa fuerte

PROBLEMAS:• Gasto energético para enfriamiento

• Calentamiento (efecto invernadero) en verano

• Deslumbramiento en oficinas

El vidrio en arquitectura - Problema

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CONCEPTO:- Solución bioclimática- Mantener imagen corporativa fuerte

BENEFICIOS:- Eficiencia energética y ahorro (60%)- Enfriamiento solar pasivo en verano- Iluminación natural en oficinas

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Paso 2: En el uso y mantenimiento

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Consumo de energía

• Fuentes de energía utilizadas: Electricidad, GLP

Ejemplo: Dpto. de 85 m2 • Consumo: 275,83

kWh, S/.91,50

Fuente: Guía de orientación del uso eficiente de la energía y de diagnósticos energéticos sector

residencial, MINEM, 2008

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Consumo de energía

Distribución porcentual del consumo de energía eléctrica

Fuente: Guía de orientación del uso eficiente de la energía y de diagnósticos energéticos sector residencial, MINEM, 2008

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Oportunidades de ahorro

Fuente: Guía de orientación del uso eficiente de la energía y de diagnósticos energéticos sector residencial, MINEM, 2008

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01.- SECTOR RESIDENCIAL02.- COMERCIAL03.- TEXTIL04.- PAPELERO05.- CEMENTERO06.- LADRILLERO07.- PESQUERO08.- CONSERVERO09.- MINERÍA METÁLICA10.- REFINERÍAS

11.- SECTOR ALIMENTOS12.- CERÁMICOS13.- HOSPITALES14.- EDIFICIOS PÚBLICOS15.- TRANSPORTE16.- AGROINDUSTRIAS17.- BEBIDAS18.- MINERÍA NO METÁLICA19.- GRANDES ALMACENES20.- SANEAMIENTO AGUA

Guías de orientación sobre uso eficiente de energía y diagnósticos energéticos

Enlace: http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=6&idTitular=671&idMenu=sub648&idCateg=366

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www.minem.gob.pe 53

Seamos parte de la solución

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Resultados del Día de la Tierra en el Perú

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

00:30

01:00

01:30

02:00

02:30

03:00

03:30

04:00

04:30

05:00

05:30

06:00

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

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09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

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13:30

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14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

00:00

MW

Diagrama de Carga Diario de los 3 últimos Sábados de Marzo 2010

27/03/2010 20/03/2010 13/03/2010Fuente: COES-SINAC

MW/Hora 20:00 19:30 20:30 21:00 21:30 22:00

MD Día 27 4227 4192 4035 3813 3812 3854

Disminución de Carga Día 27 35 192 414 415 373

Disminución Promedio de carga 2 últimos Sábados 21 84 112 140 208

Diferencia 15 108 302 275 165

(%) 5% 11% 11%

302

Nega-Watts

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¿Qué futuro queremos darle a nuestros hijos y nietos?

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Gracias por su atención !!!

618 8700 anexos: 1800 - 1802

CARLOS ORBEGOZO R. [email protected]

ASESOR TÉCNICO

LUIS HARO Z. [email protected]

DIRECTOR GENERAL

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