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Interconexion de sistemas de energia

  • 1. INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA Jorge Luis Jaramillo PIET EET UTPL octubre 2010
  • 2.
  • 3. Interconexión de sistemas de energía en Europa
  • 4. Interconexión de sistema de energía en LatAm
  • 5.
  • 6.
  • 7. Necesidades de inversión significativas.
  • 8. Recursos potenciales significativos no están uniformemente distribuidos.
  • 9. Creciente emisión de gases efecto invernaderoDesafíos para una interconexión regional
  • 13. Generalidades Consumo de energía mundial
  • 14. Generalidades Dependencias en energía primaria
  • 16. Interconexión de sistemas de energía en Europa GrossInlandConsumption EU energy and transport in figures. Statistical pocketbook 2010. ISBN 978-92-79-13815-7. doi: 10.2768/19814. © European Union, 2010
  • 17. Interconexión de sistemas de energía en Europa ElectricityProductionCapacity – EU-27 in GW EU energy and transport in figures. Statistical pocketbook 2010. ISBN 978-92-79-13815-7. doi: 10.2768/19814. © European Union, 2010
  • 18. Interconexión de sistemas de energía en Europa Electricity consumption and exchanges in regions in Europe in 2006 (in TWh) Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS. ISBN 978-92-79-07295-6. doi: 10.2768/11498. .European Communities, 2008
  • 19. Interconexión de sistemas de energía en Europa HVDC interconnections in western Europe - red are existing links, green are under construction, and blue are proposed. Many of these transfer power from renewable sources such as hydro and wind.
  • 20.
  • 21. appointing European coordinators to pursue the most important priority projects.
  • 22. agreeing a maximum of five years within which planning and approval procedures must be completed for projects that are defined as being ‘of European interest’ under the TEN-E guidelines.
  • 23. examining the need to increase funding for the trans-European energy networks, particularly in order to facilitate the integration of renewable electricity into the grid.
  • 24. establishing a new mechanism and structure for transmission system operators (TSOs), responsible for coordinated network planning.Mainpriorities Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS. ISBN 978-92-79-07295-6. doi: 10.2768/11498. .European Communities, 2008
  • 25. Interconexión de sistemas de energía en Europa Mainpriorities Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS. ISBN 978-92-79-07295-6. doi: 10.2768/11498. .European Communities, 2008
  • 26. Interconexión de sistemas de energía en Europa Mainpriorities Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS. ISBN 978-92-79-07295-6. doi: 10.2768/11498. .European Communities, 2008
  • 27. Interconexión de sistemas de energía en Europa Mainpriorities: TheFrench–Spanishconnection Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS. ISBN 978-92-79-07295-6. doi: 10.2768/11498. .European Communities, 2008
  • 28. Interconexión de sistemas de energía en Europa Mainpriorities: Baltic and North Sea offshore wind connections Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS. ISBN 978-92-79-07295-6. doi: 10.2768/11498. .European Communities, 2008
  • 29. Interconexión de sistemas de energía en Europa Mainpriorities: The northern Europe power link Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS. ISBN 978-92-79-07295-6. doi: 10.2768/11498. .European Communities, 2008
  • 30. Interconexión de sistemas de energía en Europa Mainpriorities Interconneting Europe. NEW PERSPECTIVES FOR TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS. ISBN 978-92-79-07295-6. doi: 10.2768/11498. .European Communities, 2008
  • 31.
  • 32. The European CO2 Capture, Transport and Storage Initiative
  • 33. The European Electricity Grid Initiative
  • 34. The Fuel Cells and Hydrogen (FCH) Joint Technology Initiative
  • 36. Energy Efficiency – The Smart Cities Initiative
  • 38. TheEuropeanWindInitiativeThe European Strategic Energy Technology Plan Set –Plan. Towards a low-carbon future
  • 39. Interconexión de sistemas de energía en LatAm Consumo de energía en LatAm
  • 40. Interconexión de sistemas de energía en LatAm Producción / consumo de energía primaria en LatAm
  • 41. Interconexión de sistemas de energía en LatAm La energía es un elemento central del desarrollo económico y social de América Latina La integración entre países se presenta como una herramienta importante de avance, con evidentes beneficios La realidad política y económica regional ha interrumpido los procesos de integración Panorámica de la interconexión en LatAm HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010
  • 42.
  • 43. Diversificación de la matriz energética.
  • 44. Complementariedad de los recursos energéticos (hidráulicos-cuencas y térmicos).
  • 45. Reducción de riesgos hidrológicos.
  • 46. Complementariedad estacional de la demanda y diversidad horaria de ella.
  • 47. Utilización plena de la infraestructura y necesidad de menor capacidad de reserva.Beneficios de la interconexión regional HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010
  • 48.
  • 49. Tarifas competitivas y costos eficientes.
  • 50. Menor volatilidad de precios.
  • 52. Mayor sustentabilidad ambiental- posibilidad reducir contaminación.
  • 53. Mayor seguridad energética, confiabilidad y menores riesgos racionamiento.Beneficios de la interconexión regional HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010
  • 54. Interconexión de sistemas de energía en LatAm Crecimiento de la demanda regional HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010
  • 55. Interconexión de sistemas de energía en LatAm Emisión de gases de efecto de invernadero HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010
  • 56. Interconexión de sistemas de energía Emisión de gases de efecto de invernadero HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010
  • 57. Interconexión de sistemas de energía en LatAm Capacidad eléctrica instalada en LatAm HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010
  • 58.
  • 59. Fuerte participación de fuentes hidroeléctricas.
  • 60. Matriz energética “limpia”.
  • 61. La hidrogeneración facilita la inserción de otras fuentes renovables (producción estacional y/o variable).
  • 62. Importancia creciente del gas natural
  • 63. Gran diversidad de realidades por paísRecursos energéticos en LatAm HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010
  • 64. Interconexión de sistemas de energía en LatAm Potencial hidroeléctrico en LatAm HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010
  • 65. Interconexión de sistemas de energía en LatAm Reservas de gas natural en LatAm HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010
  • 66. Interconexión de sistemas de energía en LatAm Reservas de petróleo en LatAm HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010
  • 67. Interconexión de sistemas de energía en LatAm Reservas de carbón en LatAm HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010
  • 68. Interconexión de sistemas de energía en LatAm Reservas de uranio en LatAm HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010
  • 69. Interconexión de sistemas de energía en LatAm Macroproyecto de integración CIER HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010
  • 70. Interconexión de sistemas de energía en LatAm Macroproyecto de integración CIER HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010
  • 71. Interconexión de sistemas de energía en LatAm Interconexiones gas y electricidad HughRudnick. Integración Energética en América Latina, Avances y Retrocesos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería. Reunión Regional IEEE Latinoamérica. Marzo 2010