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Ing. Nelson Hernández Blog: Gerencia y Energia

Ing. Nelson Hernández Blog: Gerencia y Energia. Marzo, 2010. Sistema interconectado de generación y transmisión eléctrica. Crecimiento de la demanda. Indisponibilidad térmica alta. Hidrología de bajos aportes. Capacidad insuficiente para suplir demanda. Riesgo. No Significativo.

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Presentation Transcript


  1. Ing. Nelson Hernández Blog: Gerencia y Energia Marzo, 2010

  2. Sistema interconectado de generación y transmisión eléctrica

  3. Crecimiento de la demanda Indisponibilidad térmica alta Hidrología de bajos aportes Capacidad insuficiente para suplir demanda Riesgo No Significativo Incidente Significativo CRISIS Racionamiento programado Menor Respuesta Insuficiente Adecuada Impacto Colapso Mayor Estamos a nivel del Evolución del déficit en sistemas Hidrotermicos

  4. Objetivo estratégico primario a corto plazo Desacelerar el descenso de la cota del embalse de Guri, para evitar el colapso del sistema eléctrico nacional en los próximos 4 meses • Acción: • Reducir la oferta de generación eléctrica proveniente del Guri • Reducir la demanda eléctrica en los distintos usuarios

  5. Estimación Reducción Cota Embalse de Guri 261.21 mts. (04-01-10) 254.48 mts. (01-03-10) 13-04-10 248 mts inicio zona de emergencia 240 mts inicio zona de emergencia extrema 05-06-10 Cota (metros) Necesidad reducción demanda en 1600 MW (38.4 GWH) 265 260 255 250 245 240 235 Hoy en GURI se esta generando un promedio diario de 215 GWH, lo que implica una reducción diaria de 14 centímetro de agua del embalse 230 225 Tiempo (días) Elaboración: Nelson Hernandez

  6. Parámetros Operacionales Eléctricos (Enero 2010 – Enero 2009) +482 MW - 393 GWh +20 MBD - 2.5 MBD Fuente: OPSIS - 90 MMPCD Elaboración: Nelson Hernandez

  7. % Gwh 100 90 350 80 300 TERMOELECTRICIDAD 250 70 200 60 08-02-10 150 21-02-10 50 100 40 50 HIDROELECTRICIDAD 0 30 20 10 0 Generación de Electricidad (05-12-09 al 25-02-10) Fuente: OPSIS Elaboracion: Nelson Hernandez

  8. Venezuela. Nuevas Plantas de Generación de Electricidad (2010 – 2012) Cumana VI (170) Térmica Tamare II (150) Bachaquero III (170) Termocentro V (180) Hidro Cumana V (180) Tamare III (170) Termocentro IV (180) Tamare I (150) Cumana III (170) Cumana IV (170) Termoisla (250) Termocentro II (180) Bachaquero II (150) Termozulia III (170) Bachaquero I (150) Termocentro I (180) Cabrutica II (150) Cabrutica I (150) Fabricio Ojeda II (250) Fabricio Ojeda I (250) Alberto Lovera (300) Ezequiel Zamora (150) Planta Centro I (400) MW 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 Total: 4420 MW 500 2012 (510) 2010 (1250) 2011 (2660) 0 F A J A O D F A J A O D F A J Fuente: CORPOELEC Elaboración: Nelson Hernandez

  9. DIESEL FUEL OIL MBD Histórico Proyección MBD Histórico Proyección 250 241 241 241 217 217 203 200 190 200 150 Exportación 150 137 Consumo Interno 110 96 100 Otros usos 100 63 58 53 50 50 47 Eléctrico 35 Eléctrico 0 0 12 04 05 06 07 08 09 10 11 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Venezuela. Producción y Usos del Diesel y Fuel Oil Histórico: Opsis/PDVSA Proyección: N. Hernandez Elaboración: Nelson Hernandez

  10. $/Kw instalado Hidroeléctrica 0.016 1500 0.044 Torre Solar + Paneles PV 4140 0.052 Torre Solar 5200 0.131 1000 Planta a Gas 0.143 Solar Concentrada (PV) 7935 0.143 6750 Parque Eólico 6165 0.153 Geotérmica 8250 Maremotriz 0.156 0.158 715 Fuel Oil/Orimulsión Planta a Carbón 0.161 1300 0.250 Solar PV 12000 0.263 3750 Nuclear Carbón (75 % de secuestro) 2900 0.265 Costo* Generación de Electricidad ($/Kwh) (*) Considera costo de la tonelada de emisión de CO2 (50 $/tonelada) Elaboración: Nelson Hernández

  11. 2000 MW a gas 2000 MW a carbón 2000 MW a orimulsión Distribución geo espacial nuevas plantas térmicas 1000 MW Solar termica Cálculos y elaboración: Nelson Hernandez

  12. Lecciones aprendidas Existe una crisis eléctrica, cuya solución requiere grandes esfuerzos por los próximos 5 años Es necesario tomar acciones a corto plazo en el aspecto energético y económico para minimizar la crisis En el mediano y largo plazo se requiere de políticas publicas que fortalezcan al sector eléctrico La producción de combustibles tradicionales (gas, diesel y fuel oil) no es suficientes para alimentar a las plantas eléctricas, existentes y futuras, en el mediano plazo Es necesario diversificar la ubicación geográfica de las nuevas plantas térmicas, así como el combustible a utilizar por estas. (orimulsión, carbón, gas, solar)

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