E ry-ambiente

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ENERGÍAS RENOVABLES Convencionales Hidroelectricidad Micro Hidroelectricidad

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ENERGÍAS RENOVABLESConvencionales

Hidroelectricidad Micro Hidroelectricidad

ENERGÍA SOLAR

FotovoltaicoSolar TérmicoConcentradores solaresPurificación

ENERGÍA EÓLICA

BIOMASA

GasBiodigestoresGasificadores

LíquidoAlcohol, Etanol

SólidoResiduos agrícolas e industriales: bagazo, pellets, madera,

cascarillas, etc.Residuos municipales

GEOTERMIA - MAR

GEOTÉRMICA

MARMareasOlasOcéano térmica

TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

MECÁNICA ELECTROQUÍMICA ELÉCTRICA

Bombeo hidráulico Baterías Magnetismo superconductor

Volante de inercia Celdas de combustible Ultracapacitores

Aire comprimido Hidrógeno

Celdas regenerativas

MODALIDADES DE SERVICIO

Conectadas a la red

Aisladas o fuera de la red

POTENCIAL ENERGÉTICO DE ER EN EL ECUADOR

FUENTE ENERGÍA GWh/año PORCENTAJE CONSUMO

ELÉCTRICO AÑO 2003

HIDROELECTRICIDAD 103.000 12 años

SOLAR 1.100 13%

EÓLICA 545 7%

GEOTERMIA 4.700 60%

BIOMASA

Plantaciones forestales 820.000 35 años

Residuos vegetales

con combustión directa 4.300 50%

con biogás 2.155 25%

Desechos municipales

con combustión directa 3.966 50%

con biogás 1.249 16%

Residuos animales 3.300 42%

TOTAL 938.156

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

Gas Acción relativa Contribución real

CO2 1  (referencia) 76%

CFCs 15 000 5%

CH4 25 13%

N2O 230 6%

EMISIONES DE CO2 POR GENERACIÓN ELÉCTRICA

FUENTE KG CO2 POR kWh GENERADO

Carbón 0,75

Fuel oil o diesel 0,60

Gas natural 0,37

Gas natural ciclo combinado 0,26

Nuclear Poco debido a explotación

Hidráulica Despreciable

Eólica Despreciable

SISTEMA ELÉCTRICO CONVENCIONALGENERACIÓNEnergía generada bruta año 2003: 12666 GWhHidráulica: 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.

TRANSMISIÓNDerechos de vía. Impactos menores

DISTRIBUCIÓNAceites contaminantes en transformadoresDerechos de vía para construcción de líneas y redesOtros 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 KYOTODe la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climáticoReducción de las emisiones a niveles de 1990MECANISMOS

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

TECNOLOGÍA NIVEL DE CONTAMINACIÓN

VENTAJAS COMPARATIVAS

FABRICACIÓN

Solar fotovoltaica Ninguno, excepto en las baterías

Evita consumo de pilas o combustible fósil (diesel, kerosén, gasolina, velas)

Demanda alto consumo de energía y preparación de materiales

Solar térmico Ninguno Sustituye a calentadores a gas o eléctricos o diesel

Sin impacto sensible

ASPECTOS AMBIENTALES ENERGÍA EÓLICA

TECNOLOGÍA NIVEL DE CONTAMINACIÓN

VENTAJAS COMPARATIVAS

FABRICACIÓN

EOLICO NingunoAlgo de ruidoCaminos para

construcciónImpacto visual (efecto

estroboscópico)Leves en fauna y flora

Sustituye consumo de combustible en plantas térmicas. Posible aplicación para almacenamiento de energía

Materiales reutilizables. Larga vida útil

ASPECTOS AMBIENTALESBIOMASA

TECNOLOGÍA NIVEL DE CONTAMINACIÓN

VENTAJAS COMPARATIVAS

FABRICACIÓN

Digestión anaeróbica Metano producido debe quemarse

Elimina metano de estiércol y plantaciones agrícolas. Sustituye otras fuentes térmicas contaminantes

Residuo no tiene olorResiduo puede usarse

como fertilizante

Tecnología simple puede fabricarse localmente

Amplio mercado

Gasificación Monóxido de carbono, gases de azufre. Pueden eliminarse en un convertidor catalítico

Mínima cantidad de CO2

Produce hidrógenoAlta eficiencia

En fase de desarrollo comercial. Grandes posibilidades para aprovechamiento en el futuro.

ASPECTOS AMBIENTALES BIOMASA

TECNOLOGÍA NIVEL DE CONTAMINACIÓN

VENTAJAS COMPARATIVAS

FABRICACIÓN

BiocombustiblesEtanolBiodiesel

CO2 neutro. No contaminante en caso de derrames.

Como sustitución de combustibles fósiles, total o parcial. Generador de empleo. Asegura precio de venta del aceite.

Se aprovecha infraestructura existente de industria azucarera y de palma africana.

Quema directa CenizaCO2 neutroOtros gases

Quema eficiente. Tradicional.

ASPECTOS AMBIENTALES DE LA GEOTERMIA

TECNOLOGÍA NIVEL DE CONTAMINACIÓN

VENTAJAS COMPARATIVAS

FABRICACIÓN

Geotérmica NingunaGran uso de agua

Mínima área para similar potencia que una hidráulica

Alto factor de plantaConfiable

Comercial para grandes plantas.

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 yregionales,