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TRANSICION ENERGETICA Y FUENTES NUEVAS VARIABLES Javier Orozco Canossa INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

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Page 1: TRANSICION ENERGETICA Y FUENTES NUEVAS VARIABLES€¦ · costos operativos y reduce emisiones desde su puesta en marcha • En un sistema 100% renovable, una planta adicional solo

TRANSICION ENERGETICA Y FUENTES NUEVAS VARIABLES

Javier Orozco Canossa

INSTITUTO COSTARRICENSEDE ELECTRICIDAD

Page 2: TRANSICION ENERGETICA Y FUENTES NUEVAS VARIABLES€¦ · costos operativos y reduce emisiones desde su puesta en marcha • En un sistema 100% renovable, una planta adicional solo

99,6% Generación eléctrica renovable en 2017

99,4% Cobertura eléctrica 

en el 2017

300 días de generación eléctrica 100% renovable en 

2017

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3° puesto en América Latina

en calidad del suministro eléctrico

R E A D O R E

3° puesto de América Latina

Global Energy Architecture Performance 

Index 

4° puesto de América Latina

Índice del TrilemaEnergético ‐WEC

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TRANSFORMACION ENERGETICA

TECNOLOGIAS DE GENERACION DE MENOR ESCALA

TRANSFORMACION ENERGETICA

Sofisticación de mercados eléctricos

Fuentes renovables

Generación descentralizada

Participación de consumidores

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y CONTROL

Fracking y desarrollo de mercados flexibles de gas natural licuado

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TRANSFORMACION ENERGETICA

La transformación energética tiene profundas repercusiones en todas las actividades de la industria de la electricidad

• Fuentes nuevas variables• Desagregación de los servicios (unbundling)• Más competencia y aparición de nuevos participantes• Generación distribuida• Mercados de servicios auxiliares• Smart Grid• Almacenamiento• Convergencia de servicios• Consumidores participando como generadores• Respuesta de la demanda• Metas ambientales• Electrificación de la energía

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Servicio IntegralOptimización de Energía

Servicios de movilidad eléctrica

Servicio Digital Inteligente

Gestión y ControlIntegral de Pérdidas

Plan PilotoAlmacenamiento

Modernización Tarifaria

+500 km de líneas de distribución

Proyectos en transmisión

Pailas II y Borinquen I

100% medidores inteligentes 

Tren de Carga y de Pasajeros

Estaciones de recarga públicas

ENFOQUE DEL ICE EN EL CORTO PLAZO

TRANSFORMACION DEL ICEDE PROVEEDOR DE ENERGIA A 

EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS

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Tomado de Balance Nacional de Energía 2016, DSE

OBJETIVOS DE ELECTRIFICACION EN COSTA RICA

• Contribuir a los objetivos nacionales de carbono‐neutralidad

• Transformación del sector transporte con la electromovilidad

Consumo energét ico de derivados de petróleo

Consumo de leña

Consumo energét ico de residuos vegetales

557Variación de inventario

Transformación 31 542 Centraleseléctricas

87 334

39 167

Pérdidasde transformación

35 225

Importaciónde

electricidad

2 906

Exportaciónde

electricidad2 365

Consumopropio445 4 067

Pérdidas detransmisión ydistribución

Consumo de electricidad

Oferta

39 708

Industrial

Transporte

Residencial

87 538

39 728

4 687

3 584

4 306

20 620

no aprovechada3 945

Transformación48 654

no aprovechada 13 443Eólica 4 Biogás 9

109 906

Solar 9Variación de inventarios0

Exportaciónde Derivadosde petróleo

0

108 757

Consumo energét ico de derivados de petróleo 105 772

Derivados de petróleoTransformados1 682

Variación deinventario977 390

Consumo propio

Ofertainterna 109 906

Ajuste29

Ajuste1 038 3 100

Uso noenergético

1 315

Residuos vegetales

transformados

Uso noenergético 1 267

14 252

10 349

16 834

10 171

Carboneras17845Carbón vegetal

Producción 630Importación 0

Exportación de etanol

560

0Variaciónde inventario

Etanoltransferido0

Ajuste4

no energético73

Importación 3 494

Importación 14 1 364

7 042

36 045

Producción

Producción

62 097

87 538

7 04210 148

14 252

13 3914 266

1 0301 126

45

143 494

304

4 446241

1 1932 392

Otros

2651 099

4 779

4 886

4 003

Comercial

Servicios

Público

Agropecuario

48 167

Residuos vegetales Producción

Geotérmica

Hidráulica

Petróleo

Derivados de Petróleo

Importación

Leña Producción

Etanol

Coque

Carbón mineral

Generación

2 916

Exportación de petróleo

0

SUSTITUCION DE COMBUSTIBLES FOSILES POR ENERGIA RENOVABLE EN EL TRANSPORTE

SUSTITUCION DE BUNKER POR ELECTRICIDAD EN LA INDUSTRIA

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0200400600800

1 0001 2001 4001 600

0 3 6 9 12 15 18 21 24

MW

Hora del  día

Carbón CC Gas Turbinas

DESPACHO CLASICO DE UN SISTEMA TERMICO

• Concepto clásico de generación firme• Las plantas se catalogan en base, merito intermedio y punta• Costos marginales evidentes• Horas de punta coinciden con máximo costo marginal

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MATRIZ DE GENERACION DE COSTA RICA

• El 99.6% de la generación fue renovable

• La principal fuente fue el agua

• El viento ocupó el segundo lugar

• El solar todavía es marginal

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CONSECUENCIAS DE UNA MATRIZ 100% RENOVABLECON FUENTES VARIABLES

0200400600800

1 0001 2001 4001 600

0 3 6 9 12 15 18 21 24

MW

Hora del  día

Balance Eólico

• El costo marginal está determinado por la reserva de regulación o de recursos flexibles, no por el costo de producción de cada kWh

• El costo aumenta conforme la reserva remanente disminuye• El costo marginal no es evidente• Las tarifas horarias pierden utilidad

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INSERCION DE GRANDES PROYECTOS EN UNA MATRIZ 100% RENOVABLE

La inserción de proyectos de gran escala se dificulta cuando la matriz es 100% renovable (con costos marginales de producción cercanos a cero)  

• En un sistema con plantas térmicas la introducción de una renovable sustituye costos operativos y reduce emisiones desde su puesta en marcha

• En un sistema 100% renovable, una planta adicional solo tiene valor para atender demanda incremental. Es inevitable un período de subutilización, que es función de la tasa de crecimiento de la demanda

• En igualdad de condiciones, se favorecen las plantas de menor escala

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EL PROBLEMA DE LA REGULACIÓN Y EL RESPALDO

Las fuentes nuevas variables, tienen varias ventajas:• Costos de producción cada vez más bajos• Riesgos relativamente bajos• Poca oposición del público• Son escalables

Su desventaja es la variabilidad de su producción:• Requieren la instalación de recursos de respaldo

Hay un riesgo para los sistemas eléctricos cuando no se ajustan los marcos normativos y regulatorios de los mercados: 

• Las fuentes variables consumen los recursos de regulación y respaldo que tienen los sistemas sin que se les impute este costo

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MAXIMIZAR LA DIVERSIDAD PARA MINIMIZAR EL COSTO DE LA ENERGIA

En sistemas con matrices fuertemente renovables, la diversidad es crítica para reducir la vulnerabilidad y el costo de la energía

La integración de los países en el Mercado Eléctrico Regional (MER) contribuye a estos objetivos de optimización

Se deben mejorar los mecanismos del MER para disponer de capacidades de transmisión acordes con las necesidades del mercado.

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Contacto

Javier Orozco CanossaTel +506 2000 [email protected]