ENERGÍAS RENOVABLES Convencionales Hidroelectricidad Micro Hidroelectricidad
ENERGÍA SOLAR Fotovoltaico Solar Térmico Concentradores solares Purificación
ENERGÍA EÓLICA
BIOMASA Gas Biodigestores Gasificadores Líquido Alcohol, Etanol Sólido Residuos agrícolas e  industriales: bagazo,  pellets, madera,  cascarillas, etc. Residuos municipales
GEOTERMIA  -  MAR GEOTÉRMICA MAR Mareas Olas Océano térmica
TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA Celdas regenerativas Hidrógeno Aire comprimido Ultracapacitores Celdas de combustible Volante de inercia Magnetismo superconductor Baterías  Bombeo hidráulico ELÉCTRICA ELECTROQUÍMICA MECÁNICA
MODALIDADES DE SERVICIO   Conectadas a la red Aisladas o fuera de la red
POTENCIAL ENERGÉTICO DE ER EN EL ECUADOR 938.156  TOTAL  42%  3.300  Residuos animales  16%  1.249  con biogás  50%  3.966  con combustión directa  Desechos municipales  25%  2.155  con biogás  50%  4.300  con combustión directa  Residuos vegetales  35 años  820.000  Plantaciones forestales  BIOMASA  60%  4.700  GEOTERMIA  7%  545  EÓLICA 13%  1.100  SOLAR  12 años  103.000  HIDROELECTRICIDAD  PORCENTAJE CONSUMO ELÉCTRICO AÑO 2003 ENERGÍA GWh/año  FUENTE
POTENCIAL ER ECUADOR- SOLAR Lat 0°0‘ Lat 0°0‘ Area m2  / kWh/m2/día (1600 h/año) 2500/ <4,85 3000/ <4,85 1500/ >4,25 900/ <4,90 500/ <4,65 todo/ <6,00 3000/ <4,85 3000/ <4,85 Area m2  / kWh/m2/día (2000 h/año) 2500/ >4,55
POTENCIAL ER ECUADOR- EÓLICO Lat 0°0‘ Lat 0°0‘ 4,5-5.5/ 10 m/s  -  MW 4,5-6,0/ 30 3,5-6,9/ 14 3,5-5.0/ 5 5,0-6,0/ 20 4,5-8,0/ 10 3,5-5.0/ 10
POTENCIAL ER ECUADOR- GEOTERMICA Lat 0°0‘ Lat 0°0‘ 110 MW 240 140 NA NA NA NA=No Disponible
EFECTOS AMBIENTALES DE LA ELECTRIFICACIÓN GENERACIÓN CONVENCIONAL Disminución de las reservas de fuentes de energía para otros usos Contaminación en plantas de generación Ruido Uso considerable del recurso agua  Riesgos asociados en el transporte y trasvase Contaminación que no se elimina en mucho tiempo Efectos en animales y plantas.  Cambios de hábitat naturales obligan a especies a migrar o morir
CALENTAMIENTO GLOBAL  GASES DE EFECTO INVERNADERO  6% 230 N 2 O 13% 25 CH 4 5% 15 000 CFCs 76% 1  (referencia) CO 2 Contribución real Acción relativa Gas
EMISIONES DE CO 2  POR GENERACIÓN ELÉCTRICA Despreciable Eólica  Despreciable Hidráulica Poco debido  a explotación Nuclear 0,26 Gas natural ciclo combinado 0,37 Gas natural 0,60 Fuel oil o diesel  0,75 Carbón KG CO 2  POR kWh GENERADO FUENTE
SISTEMA ELÉCTRICO  CONVENCIONAL GENERACIÓN Energía generada bruta  año 2003:  12666 GWh Hidráulica: 56% Térmica:  35% Importación:   9% Para  el año 2003 la emisión de CO2 por generación eléctrica llegó a 2,91 millones de toneladas, equivalente al 16% del total de contaminación. TRANSMISIÓN Derechos de vía.  Impactos menores DISTRIBUCIÓN Aceites contaminantes en transformadores Derechos de vía para construcción de líneas y redes Otros efectos:  Impacto visual, ruido, radiaciones  electromagnéticas
GESTIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍAS RENOVABLES DESARROLLO SUSTENTABLE La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMA) define el “desarrollo sustentable” como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las de las generaciones  futuras. El desarrollo sustentable no es viable sin las energías renovables
GESTIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍAS RENOVABLES PROTOCOLO DE KYOTO De la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático Reducción de las emisiones a niveles de 1990 MECANISMOS Comercio Internacional de Emisiones (CIE) , comercio de emisiones reducidas de GEI entre los países desarrollados.  Implementación Conjunta (IC) , permite a los países del Anexo I adquirir emisiones reducidas de proyectos que se desarrollen en otros países del Anexo I (en especial en economías en transición). Las emisiones reducidas por medio de éste mecanismo se denominan Unidades de Reducción de Emisiones (URE)  El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)  permite que los países del Anexo I puedan comprar reducciones de emisiones provenientes de proyectos ejecutados en países en desarrollo, y acreditarlas para cumplir con sus metas de reducción de emisiones de GEI.  Eficiencia energética
ASPECTOS AMBIENTALES ENERGÍA SOLAR  Sin impacto sensible Sustituye a calentadores a gas o eléctricos o diesel Ninguno Solar térmico Demanda alto consumo de energía y preparación de materiales Evita consumo de pilas o combustible fósil (diesel, kerosén, gasolina, velas) Ninguno, excepto en las baterías  Solar fotovoltaica FABRICACIÓN  VENTAJAS COMPARATIVAS NIVEL DE CONTAMINACIÓN TECNOLOGÍA
ASPECTOS AMBIENTALES ENERGÍA EÓLICA Materiales reutilizables. Larga vida útil Sustituye consumo de combustible en plantas térmicas.  Posible aplicación para almacenamiento de energía Ninguno Algo de ruido Caminos para construcción Impacto visual (efecto estroboscópico) Leves en fauna y flora EOLICO FABRICACIÓN  VENTAJAS COMPARATIVAS NIVEL DE CONTAMINACIÓN TECNOLOGÍA
ASPECTOS AMBIENTALES BIOMASA En fase de desarrollo comercial. Grandes posibilidades para aprovechamiento en el futuro.  Produce hidrógeno Alta eficiencia Monóxido de carbono, gases de azufre. Pueden eliminarse en un convertidor catalítico Mínima cantidad de CO2 Gasificación Tecnología simple puede fabricarse localmente Amplio mercado Elimina metano de estiércol y plantaciones agrícolas.  Sustituye otras fuentes térmicas contaminantes Residuo no tiene olor Residuo puede usarse como fertilizante Metano producido debe quemarse Digestión anaeróbica FABRICACIÓN  VENTAJAS COMPARATIVAS NIVEL DE CONTAMINACIÓN TECNOLOGÍA
ASPECTOS AMBIENTALES BIOMASA Tradicional. Quema eficiente. Ceniza CO2 neutro Otros gases Quema directa Se aprovecha infraestructura existente de industria azucarera y de palma africana.  Como sustitución de combustibles fósiles, total o parcial.  Generador de empleo. Asegura precio de venta del aceite.  CO2 neutro.  No contaminante en caso de derrames. Biocombustibles Etanol Biodiesel FABRICACIÓN  VENTAJAS COMPARATIVAS NIVEL DE CONTAMINACIÓN TECNOLOGÍA
ASPECTOS AMBIENTALES DE LA GEOTERMIA Comercial para grandes plantas. Mínima área para similar potencia que una hidráulica Alto factor de planta Confiable Ninguna Gran uso de agua Geotérmica FABRICACIÓN  VENTAJAS COMPARATIVAS NIVEL DE CONTAMINACIÓN TECNOLOGÍA
GESTIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍAS RENOVABLES Definición:  Acto de estudiar el medio ambiente de la empresa o de la zona de influencia de una obra o proyecto de una institución y desarrollar sistemas para controlar ese medio ambiente, con el fin de satisfacer las necesidades de la organización, de sus clientes y de las regulaciones legales. El éxito del sistema de gestión ambiental depende del compromiso de todos los niveles y funciones, en forma especial de la alta dirección. Gestión ambiental tiene que ser parte importante de la estrategia general de una empresa.  Para la elaboración de la estrategia se debe tener en cuenta elementos claves que están influyendo en el entorno como:  Concientización del cliente  Normativa ambiental nacional e internacional,  Exigencias de las comunidades  Uso alternativo de los recursos, las energías renovables
ESTUDIO PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL (EPIA) Permiten: a)  Identificar las fortalezas y vulnerabilidades ambientales de un determinado proyecto, b)  Señalar los factores críticos ambientales que merecen ser estudiados en el corto plazo, c)  Organizar una agenda de trabajo para atender los factores críticos ambientales,  d)  Establecer un estimado del equipo profesional que se necesita para las fases de investigación posterior, e)  Conformar una agenda de organizaciones de base e informantes claves locales y regionales,

E ry-ambiente

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    ENERGÍAS RENOVABLES ConvencionalesHidroelectricidad Micro Hidroelectricidad
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    ENERGÍA SOLAR FotovoltaicoSolar Térmico Concentradores solares Purificación
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    BIOMASA Gas BiodigestoresGasificadores Líquido Alcohol, Etanol Sólido Residuos agrícolas e industriales: bagazo, pellets, madera, cascarillas, etc. Residuos municipales
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    GEOTERMIA - MAR GEOTÉRMICA MAR Mareas Olas Océano térmica
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    TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTODE ENERGÍA Celdas regenerativas Hidrógeno Aire comprimido Ultracapacitores Celdas de combustible Volante de inercia Magnetismo superconductor Baterías Bombeo hidráulico ELÉCTRICA ELECTROQUÍMICA MECÁNICA
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    MODALIDADES DE SERVICIO Conectadas a la red Aisladas o fuera de la red
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    POTENCIAL ENERGÉTICO DEER EN EL ECUADOR 938.156 TOTAL 42% 3.300 Residuos animales 16% 1.249 con biogás 50% 3.966 con combustión directa Desechos municipales 25% 2.155 con biogás 50% 4.300 con combustión directa Residuos vegetales 35 años 820.000 Plantaciones forestales BIOMASA 60% 4.700 GEOTERMIA 7% 545 EÓLICA 13% 1.100 SOLAR 12 años 103.000 HIDROELECTRICIDAD PORCENTAJE CONSUMO ELÉCTRICO AÑO 2003 ENERGÍA GWh/año FUENTE
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    POTENCIAL ER ECUADOR-SOLAR Lat 0°0‘ Lat 0°0‘ Area m2 / kWh/m2/día (1600 h/año) 2500/ <4,85 3000/ <4,85 1500/ >4,25 900/ <4,90 500/ <4,65 todo/ <6,00 3000/ <4,85 3000/ <4,85 Area m2 / kWh/m2/día (2000 h/año) 2500/ >4,55
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    POTENCIAL ER ECUADOR-EÓLICO Lat 0°0‘ Lat 0°0‘ 4,5-5.5/ 10 m/s - MW 4,5-6,0/ 30 3,5-6,9/ 14 3,5-5.0/ 5 5,0-6,0/ 20 4,5-8,0/ 10 3,5-5.0/ 10
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    POTENCIAL ER ECUADOR-GEOTERMICA Lat 0°0‘ Lat 0°0‘ 110 MW 240 140 NA NA NA NA=No Disponible
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    EFECTOS AMBIENTALES DELA ELECTRIFICACIÓN GENERACIÓN CONVENCIONAL Disminución de las reservas de fuentes de energía para otros usos Contaminación en plantas de generación Ruido Uso considerable del recurso agua Riesgos asociados en el transporte y trasvase Contaminación que no se elimina en mucho tiempo Efectos en animales y plantas. Cambios de hábitat naturales obligan a especies a migrar o morir
  • 13.
    CALENTAMIENTO GLOBAL GASES DE EFECTO INVERNADERO 6% 230 N 2 O 13% 25 CH 4 5% 15 000 CFCs 76% 1  (referencia) CO 2 Contribución real Acción relativa Gas
  • 14.
    EMISIONES DE CO2 POR GENERACIÓN ELÉCTRICA Despreciable Eólica Despreciable Hidráulica Poco debido a explotación Nuclear 0,26 Gas natural ciclo combinado 0,37 Gas natural 0,60 Fuel oil o diesel 0,75 Carbón KG CO 2 POR kWh GENERADO FUENTE
  • 15.
    SISTEMA ELÉCTRICO CONVENCIONAL GENERACIÓN Energía generada bruta año 2003: 12666 GWh Hidráulica: 56% Térmica: 35% Importación: 9% Para el año 2003 la emisión de CO2 por generación eléctrica llegó a 2,91 millones de toneladas, equivalente al 16% del total de contaminación. TRANSMISIÓN Derechos de vía. Impactos menores DISTRIBUCIÓN Aceites contaminantes en transformadores Derechos de vía para construcción de líneas y redes Otros efectos: Impacto visual, ruido, radiaciones electromagnéticas
  • 16.
    GESTIÓN AMBIENTAL ENENERGÍAS RENOVABLES DESARROLLO SUSTENTABLE La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMA) define el “desarrollo sustentable” como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las de las generaciones futuras. El desarrollo sustentable no es viable sin las energías renovables
  • 17.
    GESTIÓN AMBIENTAL ENENERGÍAS RENOVABLES PROTOCOLO DE KYOTO De la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático Reducción de las emisiones a niveles de 1990 MECANISMOS Comercio Internacional de Emisiones (CIE) , comercio de emisiones reducidas de GEI entre los países desarrollados. Implementación Conjunta (IC) , permite a los países del Anexo I adquirir emisiones reducidas de proyectos que se desarrollen en otros países del Anexo I (en especial en economías en transición). Las emisiones reducidas por medio de éste mecanismo se denominan Unidades de Reducción de Emisiones (URE) El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) permite que los países del Anexo I puedan comprar reducciones de emisiones provenientes de proyectos ejecutados en países en desarrollo, y acreditarlas para cumplir con sus metas de reducción de emisiones de GEI. Eficiencia energética
  • 18.
    ASPECTOS AMBIENTALES ENERGÍASOLAR Sin impacto sensible Sustituye a calentadores a gas o eléctricos o diesel Ninguno Solar térmico Demanda alto consumo de energía y preparación de materiales Evita consumo de pilas o combustible fósil (diesel, kerosén, gasolina, velas) Ninguno, excepto en las baterías Solar fotovoltaica FABRICACIÓN VENTAJAS COMPARATIVAS NIVEL DE CONTAMINACIÓN TECNOLOGÍA
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    ASPECTOS AMBIENTALES ENERGÍAEÓLICA Materiales reutilizables. Larga vida útil Sustituye consumo de combustible en plantas térmicas. Posible aplicación para almacenamiento de energía Ninguno Algo de ruido Caminos para construcción Impacto visual (efecto estroboscópico) Leves en fauna y flora EOLICO FABRICACIÓN VENTAJAS COMPARATIVAS NIVEL DE CONTAMINACIÓN TECNOLOGÍA
  • 20.
    ASPECTOS AMBIENTALES BIOMASAEn fase de desarrollo comercial. Grandes posibilidades para aprovechamiento en el futuro. Produce hidrógeno Alta eficiencia Monóxido de carbono, gases de azufre. Pueden eliminarse en un convertidor catalítico Mínima cantidad de CO2 Gasificación Tecnología simple puede fabricarse localmente Amplio mercado Elimina metano de estiércol y plantaciones agrícolas. Sustituye otras fuentes térmicas contaminantes Residuo no tiene olor Residuo puede usarse como fertilizante Metano producido debe quemarse Digestión anaeróbica FABRICACIÓN VENTAJAS COMPARATIVAS NIVEL DE CONTAMINACIÓN TECNOLOGÍA
  • 21.
    ASPECTOS AMBIENTALES BIOMASATradicional. Quema eficiente. Ceniza CO2 neutro Otros gases Quema directa Se aprovecha infraestructura existente de industria azucarera y de palma africana. Como sustitución de combustibles fósiles, total o parcial. Generador de empleo. Asegura precio de venta del aceite. CO2 neutro. No contaminante en caso de derrames. Biocombustibles Etanol Biodiesel FABRICACIÓN VENTAJAS COMPARATIVAS NIVEL DE CONTAMINACIÓN TECNOLOGÍA
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    ASPECTOS AMBIENTALES DELA GEOTERMIA Comercial para grandes plantas. Mínima área para similar potencia que una hidráulica Alto factor de planta Confiable Ninguna Gran uso de agua Geotérmica FABRICACIÓN VENTAJAS COMPARATIVAS NIVEL DE CONTAMINACIÓN TECNOLOGÍA
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    GESTIÓN AMBIENTAL ENENERGÍAS RENOVABLES Definición: Acto de estudiar el medio ambiente de la empresa o de la zona de influencia de una obra o proyecto de una institución y desarrollar sistemas para controlar ese medio ambiente, con el fin de satisfacer las necesidades de la organización, de sus clientes y de las regulaciones legales. El éxito del sistema de gestión ambiental depende del compromiso de todos los niveles y funciones, en forma especial de la alta dirección. Gestión ambiental tiene que ser parte importante de la estrategia general de una empresa. Para la elaboración de la estrategia se debe tener en cuenta elementos claves que están influyendo en el entorno como: Concientización del cliente Normativa ambiental nacional e internacional, Exigencias de las comunidades Uso alternativo de los recursos, las energías renovables
  • 24.
    ESTUDIO PRELIMINAR DEIMPACTO AMBIENTAL (EPIA) Permiten: a) Identificar las fortalezas y vulnerabilidades ambientales de un determinado proyecto, b) Señalar los factores críticos ambientales que merecen ser estudiados en el corto plazo, c) Organizar una agenda de trabajo para atender los factores críticos ambientales, d) Establecer un estimado del equipo profesional que se necesita para las fases de investigación posterior, e) Conformar una agenda de organizaciones de base e informantes claves locales y regionales,