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Factores involucrados en el Factores involucrados en el ccáálculo de lculo de CERsCERs en en proyectos eproyectos eóólicoslicos
SCPL Comodoro Rivadavia SCPL Comodoro Rivadavia Ing. MartIng. Martíín D'Onofrion D'Onofrio
¿¿QuQuéé son los son los CERsCERs??
Certificados de ReducciCertificados de Reduccióón de Emisin de Emisióón.n.Se miden en Toneladas de CO2 Se miden en Toneladas de CO2 equivalentes.equivalentes.Un CER equivale a una Ton de CO2 que Un CER equivale a una Ton de CO2 que se deja de emitir a la atmse deja de emitir a la atmóósfera y puede sfera y puede ser vendido al mercado de carbono.ser vendido al mercado de carbono.
SCPL Comodoro Rivadavia SCPL Comodoro Rivadavia Ing. MartIng. Martíín D'Onofrion D'Onofrio
¿¿CCóómo se calculan?mo se calculan?
CERsCERs = CM x GER= CM x GER–– CM: Margen CombinadoCM: Margen Combinado–– GER: GeneraciGER: Generacióón de Energn de Energíía renovable a renovable
(e(eóólica)lica)
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¿¿QuQuéé es el CM?es el CM?
Es un factor que convierte la generaciEs un factor que convierte la generacióón n de energde energíía limpia en a limpia en CERsCERs..Depende de dos factores:Depende de dos factores:–– OMOM–– BMBM
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DefiniciDefinicióón de OMn de OM
Es el margen operativo. Es el margen operativo. Estima el impacto de las centrales Estima el impacto de las centrales ttéérmicas que actualmente operan y rmicas que actualmente operan y aportan energaportan energíía a la red ela a la red elééctrica.ctrica.Se calcula con la totalidad de las plantas Se calcula con la totalidad de las plantas ttéérmicas que aportan a la red elrmicas que aportan a la red elééctrica en ctrica en cuesticuestióón.n.
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DefiniciDefinicióón de BMn de BM
Es el margen constructivoEs el margen constructivoEstima el impacto que producirEstima el impacto que produciríían nuevas an nuevas plantas de generaciplantas de generacióón.n.Se calcula con las Se calcula con las úúltimas 5 plantas mltimas 5 plantas máás s recientemente construidas.recientemente construidas.
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FFóórmulasrmulasOM(BMOM(BM) = CEF x NCV x COR x CR x FCR x 44/12) = CEF x NCV x COR x CR x FCR x 44/12–– CEF: Factor de EmisiCEF: Factor de Emisióón del Carbn del Carbóón.n.–– NCV: Valor calorNCV: Valor caloríífico del combustible (gas).fico del combustible (gas).–– COR: Taza de OxidaciCOR: Taza de Oxidacióón del Carbn del Carbóón.n.–– CR: Taza de ConversiCR: Taza de Conversióón.n.–– FCR: taza de consumo de combustibleFCR: taza de consumo de combustible–– 44/12: relaci44/12: relacióón entre el peso molecular del CO2 y el peso n entre el peso molecular del CO2 y el peso
atatóómico del Carbono.mico del Carbono.
CM = CM = KomKom x OM + x OM + KbmKbm x BMx BM
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EvoluciEvolucióón del CM en la Red n del CM en la Red PatagPatagóónicanica
0,9000
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CERsCERs
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EvoluciEvolucióón de la generacin de la generacióónnGen/mol Nor
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0 12 24 36 48 60 72 84 96
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ClimaClimaEstudio 2003 Estudio 2003 –– 2009 2009 VelVel. M. Mááx. sostenida (x. sostenida (KmKm/h)/h)
Fuente: Fuente: http://http://www.tutiempo.netwww.tutiempo.net/clima//clima/Comodoro_Rivadavia_AerodromeComodoro_Rivadavia_AerodromeVelocidad maxima sostenida
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0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
20032009
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ClimaClimaEstudio 2003 Estudio 2003 –– 2006 2006 –– 2009 de r2009 de rááfagas (fagas (KmKm/h)/h)
Fuente: Fuente: http://http://www.tutiempo.netwww.tutiempo.net/clima//clima/Comodoro_Rivadavia_AerodromeComodoro_Rivadavia_Aerodrome
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200320092006
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CERsCERs
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DisponibilidadDisponibilidadMantenimientoMantenimiento–– PreventivoPreventivo–– CorrectivoCorrectivo
ClimaClima
Taza OperativaTaza Operativa–– EvoluciEvolucióón 2001 n 2001 –– 2009 2009
caso parque ecaso parque eóólico lico Antonio MorAntonio Moráánn
0,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97
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CERsCERs
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EvoluciEvolucióón de n de CERsCERs en la Red en la Red PatagPatagóónicanica
CERsN
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1,00
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2001
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Generadores TGeneradores Téérmicos rmicos
El FCR se calcula con la El FCR se calcula con la ““eficienciaeficiencia”” de de cada generador tcada generador téérmico.rmico.Se define a la Se define a la ““eficienciaeficiencia”” como la relacicomo la relacióón n entre la cantidad de combustible entre la cantidad de combustible empleado por el generador con la energempleado por el generador con la energíía a generada por este.generada por este.Mientras mMientras máás moderno sea el generador, s moderno sea el generador, mejor sermejor seráá su rendimiento y su su rendimiento y su ““eficienciaeficiencia””..
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CERsCERs
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PolPolííticas estatalesticas estatales
Conservar gas en Conservar gas en éépoca invernal.poca invernal.Conservar las reservas de agua en Conservar las reservas de agua en éépoca poca estival.estival.
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CERsCERs
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AnAnáálisis de la Generacilisis de la Generacióón (n (MWhMWh) ) del Parque edel Parque eóólico Antonio Morlico Antonio Moráánn
Generación por molino
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250
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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AnAnáálisis de la Generacilisis de la Generacióón del n del Parque eParque eóólico Antonio Morlico Antonio Moráánn
Promedios de Generacion por meses
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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AnAnáálisis de la Generacilisis de la Generacióón del n del Parque eParque eóólico Antonio Morlico Antonio Moráánn
media / dispersion cuadratica media
0,000
1,000
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3,000
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5,000
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Parque EParque Eóólico Antonio Morlico Antonio Moráánn
Reparaciones LocalesReparaciones Locales
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Muchas GraciasMuchas GraciasSCPLSCPL