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Eduardo Hector León 12/09/2012<br />
12/09/2012<br />
eleon@agrestsrl.com<br />
12/09/2012<br />
Eduardo H. León<br />
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COGENERACION<br />
- VENTAJAS<br />
- POSIBILIDADES TECNICAS<br />
- SITUACION EN ARGENTINA<br />
Introducción<br />
Ahorro de energía primaria<br />
Rendimiento marginal<br />
Clasificación de los ciclos de<br />
cogeneración<br />
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Clasificación según su<br />
ubicación en el ciclo<br />
De cabeza (topping cycle): el<br />
combustible se utiliza primero para<br />
la energía mecánica o eléctrica y<br />
luego se aprovecha la energía<br />
térmica residual<br />
De cola (bottoming cycle): la<br />
máquina que produce la energía<br />
mecánica aprovecha la energía<br />
residual de un aprovechamiento<br />
térmico<br />
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Clasificación según el<br />
tipo de máquina<br />
Con turbinas de vapor<br />
Con motores alternativos de<br />
combustión interna<br />
Con turbinas de gas<br />
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Turbinas de Gas<br />
Consideraciones sobre la turbina<br />
de gas y sus rendimientos<br />
Aprovechamientos del calor<br />
residual: calderas de recuperación<br />
Tipos de ciclos de cogeneración<br />
con turbinas de gas<br />
Ciclo STIG<br />
Mejoras de diseño para<br />
incrementar los rendimientos<br />
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Limitaciones: * falta de gas natural<br />
* problemas de venta<br />
de energía a la red<br />
Industrias típicas:<br />
* cerámicas<br />
* jabón en polvo y otros<br />
deshidrataciones<br />
* industrias con relación alta de<br />
energía eléctrica vs. energía<br />
térmica (en HRSG: 2 a 2,5 t vapor<br />
por cada MWh eléctrico<br />
Turbinas de Vapor<br />
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Ciclos con turbinas de vapor en<br />
isla e integrados<br />
Tipos de turbinas de vapor<br />
Turbinas de vapor para los ciclos<br />
combinados y de cogeneración<br />
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Mayor flexibilidad en la utilización<br />
de combustibles<br />
Ideal para industrias con una alta<br />
relación energía térmica vs.<br />
energía eléctrica (por ejmplo:<br />
agroindustrias)<br />
En contrapresión: aprox. 8 a 10 kg<br />
vapor por cada MWh<br />
No tiene sentido condensación con<br />
combustibles fósiles<br />
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Motores Alternativos<br />
de Combustión Interna<br />
Posibilidades de aprovechamiento<br />
de los calores residuales<br />
Grupos compactos con generación<br />
de agua caliente y/o vapor<br />
Integración en ciclos de frío<br />
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Limitaciones: necesidad de<br />
sumidero útil de baja temperatura<br />
Industrias típicas: lácteas,<br />
tintorerías industriales,<br />
curtiembres, lavadero lanas,<br />
secado de granos<br />
Otra limitación: falta de gas natural<br />
Ideal para residencial y terciario<br />
Aprox. 1 ton vapor por cada MWh<br />
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Aplicaciones<br />
industriales<br />
Formas de integración de distintas<br />
máquinas y distintos sumideros<br />
Ventajas y barreras de la<br />
cogeneración<br />
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Ventajas a nivel global<br />
Ahorros importantes de la energía<br />
primaria => posibilidades de<br />
mayores exportaciones<br />
Disminución de los gases de<br />
efecto invernadero (p.e.: CO2)<br />
Mejoras en las emisiones<br />
contaminantes (p.e.: NOx)<br />
Permite descargar redes de<br />
distribución y postergar<br />
inversiones<br />
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Ventajas a nivel regional<br />
Afianzamiento de las industrias allí<br />
localizadas<br />
Creación de fuentes de trabajo<br />
directo e indirecto<br />
Mejoras en el balance energético<br />
regional, especialmente importante<br />
en zonas deficitarias<br />
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Ventajas para las<br />
empresas<br />
Disminución de los costos<br />
energéticos<br />
Incremento de la confiabilidad<br />
(disminución de paradas y fallas)<br />
Incremento de su producción y de<br />
su productividad<br />
Descartar incertidumbres por<br />
costos energéticos<br />
Incremento de la competitividad<br />
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Barreras que dificultan<br />
la cogeneración<br />
Incertidumbre en las tarifas de<br />
energía eléctrica y combustibles.<br />
Incertidumbre en la continuidad de<br />
suministro de gas natural<br />
Priorización de inversiones y las<br />
áreas de producción, de gestión y<br />
de comercialización, en detrimento<br />
de los servicios<br />
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Falta de capitales propios<br />
disponibles para estas inversiones<br />
Escasez de crédito en condiciones<br />
compatibles con la tasa de<br />
rentabilidad de los proyectos<br />
Garantías y avales empresarios<br />
comprometidos con otras<br />
inversiones<br />
Desconocimiento de los beneficios<br />
técnico-económicos de las<br />
soluciones<br />
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Desconocimiento o desconfianza<br />
en soluciones “atípicas” como<br />
leasing y otras<br />
Inexistencia de incentivos fiscales<br />
Normativa vigente, en especial en<br />
el mercado eléctrico, que no tiene<br />
en cuenta las particularidades de<br />
la cogeneración<br />
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BONOS DE CARBONO<br />
Toda acción que implique<br />
disminución de las emisiones de<br />
gases de efecto invernadero, se<br />
puede hacer acreedor a los<br />
denominados “bonos de carbono”<br />
Estos bonos de carbono son<br />
certificados de disminución de las<br />
emisiones de gases de efecto<br />
invernadero, que pueden<br />
negociarse a los deben disminuir<br />
esas emisiones<br />
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BONOS DE CARBONO<br />
Los países (y en definitiva las<br />
empresas) de los países centrales,<br />
que firmaron el Protocolo de<br />
Kyoto, deben disminuir sus<br />
emisiones a los niveles de 1990 y<br />
pueden hacerlo por sí mismos o<br />
comprando las disminuciones de<br />
otros signatarios del Protocolo<br />
(como lo es Argentina)<br />
La cogeneración disminuye las<br />
emisiones, en especial CO2<br />
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POTENCIAL COGENERACION<br />
ARGENTINA<br />
Considerando básicamente ciclos<br />
turbovapor:<br />
* aceiteras: aprox. 250 MW<br />
* azucareras: aprox. 300 MW<br />
(estacional)<br />
* químicas y petroquímicas: aprox. 300<br />
MW<br />
* papeleras: 200 MW<br />
* total estimado: aprox. 1500 / 1800 MW<br />
Considerando también turbogas: aprox.<br />
3000 MW<br />
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