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Universidad Técnica Particular de Loja. 1
Resumen—En el siguiente documento encontrará
información sobre las diferentes fuentes que existen para
generar energía ya sean renovables como no renovables,
también hablaré de algunos proyectos que se están
realizando en nuestro país Ecuador y en nuestra Provincia
Loja.
Índice de Términos— Energía, Generación,
Renovable.
I. INTRODUCCIÓN.
En el siguiente trabajo hablaré sobre la generación
de energía ya sea por medios renovables y medios no
renovables, también trataré un análisis de la
problemática de los recursos no renovables.
Para comenzar y entender de mejor manera el tema a
tratar daré unos conceptos sobre energía, sobre
generación de energía y sobre los recursos no
renovables.
Al mirar a nuestro alrededor se observa que las
plantas crecen, los animales se trasladan y que las
máquinas y herramientas realizan las más variadas
tareas. Todas estas actividades tienen en común que
precisan del concurso de la energía. [1]
La energía es una propiedad asociada a los objetos y
sustancias y se manifiesta en las transformaciones que
ocurren en la naturaleza. [1]
La energía se manifiesta en los cambios físicos, por
ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo, deformarlo o
calentarlo. [1]
La energía está presente también en los cambios
químicos, como al quemar un trozo de madera o en la
descomposición de agua mediante la corriente eléctrica.
[1]
A. Formas de Energía
La Energía puede manifestarse de diferentes
maneras: en forma de movimiento (cinética), de posición
(potencial), de calor, de electricidad, de radiaciones
electromagnéticas, etc. Según sea el proceso, la energía
se denomina: [1]
· Energía térmica
La Energía térmica se debe al movimiento de las
partículas que constituyen la materia. Un cuerpo a baja
temperatura tendrá menos energía térmica que otro que
esté a mayor temperatura. La transferencia de energía
térmica de un cuerpo a otro debido a una diferencia de
temperatura se denomina calor. [1]
Fig. 1 Energía Térmica (Volcanes)
· Energía eléctrica
La Energía eléctrica es causada por el movimiento
de las cargas eléctricas en el interior de los materiales
conductores. Esta energía produce, fundamentalmente, 3
efectos: luminoso, térmico y magnético. [1]
La energía eléctrica es una de las formas de energía
mas empleadas en la vida cotidiana. [1]
FUENTES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA.
ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL
CON RELACIÓN A LOS RECURSOS NO
RENOVABLES.
Ángel Torres
altorres4@utpl.edu.ec
Universidad Técnica Particular de Loja.
Universidad Técnica Particular de Loja. 2
Gracias a la energía eléctrica podemos usar un
ordenador, iluminar nuestras casas y mantener los
alimentos frescos en un frigorífico, además de muchas
otras aplicaciones. [1]
Fig. 2 La generación de energía eléctrica
· Energía radiante
La Energía radiante es la que poseen las ondas
electromagnéticas como la luz visible, las ondas de
radio, los rayos ultravioleta (UV), los rayos infrarrojo
(IR), etc. La característica principal de esta energía es
que se puede propagar en el vacío, sin necesidad de
soporte material alguno. Ej.: La energía que proporciona
el Sol y que nos llega a la Tierra en forma de luz y calor.
[1]
La energía radiante o energía electromagnética se
encuentra asociada a las ondas electromagnéticas. Es un
tipo de energía muy empleado en nuestra sociedad. [1]
La luz y el calor del Sol, las ondas de radio y
televisión, los rayos X o las ondas del horno microondas,
son ondas electromagnéticas. [1]
Fig. 3 Energía Radiante (Fuente El sol)
· Energía química
La Energía química es la que se produce en las
reacciones químicas. Una pila o una batería poseen este
tipo de energía. Ej.: La que posee el carbón y que se
manifiesta al quemarlo. [1]
Fig. 4 Carbón (Energía Química)
· Energía nuclear
La Energía nuclear es la energía almacenada en el
núcleo de los átomos y que se libera en las reacciones
nucleares de fisión y de fusión, ej.: la energía del uranio,
que se manifiesta en los reactores nucleares. [1]
- Energía Nuclear de fisión
La Fisión nuclear consiste en la fragmentación de un
núcleo "pesado" (con muchos protones y neutrones) en
otros dos núcleos de, aproximadamente, la misma masa,
al mismo tiempo que se liberan varios neutrones. Los
neutrones que se desprenden en la fisión pueden romper
otros núcleos y desencadenar nuevas fisiones en las que
se liberan otros neutrones que vuelven a repetir el
proceso y así sucesivamente, este proceso se
llama reacción en cadena. [1]
-
-
-
Universidad Técnica Particular de Loja. 3
- Energía Nuclear de fusión
La Fusión nuclear consiste en la unión de varios
núcleos "ligeros" (con pocos protones y neutrones) para
formar otro más "pesado" y estable, con gran
desprendimiento de energía. Para que los núcleos ligeros
se unan, hay que vencer las fuerzas de repulsión que hay
entre ellos. Por eso, para iniciar este proceso hay que
suministrar energía (estos procesos se suelen producir a
temperaturas muy elevadas, de millones de º C, como en
las estrellas). [1]
B. Transformaciones de la Energía
La Energía se encuentra en constante
transformación, pasando de unas formas a otras. [1]
La energía siempre pasa de formas más útiles a
formas menos útiles. Por ejemplo, en un volcán la
energía interna de las rocas fundidas puede
transformarse en energía térmica produciendo gran
cantidad de calor; las piedras lanzadas al aire y la lava en
movimiento poseen energía mecánica; se produce la
combustión de muchos materiales, liberando energía
química; etc. [1]
· Principio de conservación de la energía.
El principio de conservación de la energía indica
que la energía no se crea ni se destruye; sólo se
transforma de unas formas en otras. En estas
transformaciones, la energía total permanece constante;
es decir, la energía total es la misma antes y después de
cada transformación. [1]
En el caso de la energía mecánica se puede concluir
que, en ausencia de rozamientos y sin intervención de
ningún trabajo externo, la suma de las energías cinética y
potencial permanece constante. Este fenómeno se conoce
con el nombre de Principio de conservación de la
energía mecánica. [1]
· Degradación de Energía
Unas formas de energía pueden transformarse en
otras. En estas transformaciones la energía se degrada,
pierde calidad. En toda transformación, parte de la
energía se convierte en calor o energía calorífica. [1]
Cualquier tipo de energía puede transformarse
íntegramente en calor; pero, éste no puede transformarse
íntegramente en otro tipo de energía. Se dice, entonces,
que el calor es una forma degradada de energía.
Ejemplo. [1]
· La energía eléctrica, al pasar por una resistencia.
[1]
Se define, por tanto, el rendimiento como la relación
(en % por ciento) entre la energía útil obtenida y la
energía aportada en una trasformación.
C. Fuentes de Energía
Las Fuentes de energía son los recursos existentes en
la naturaleza de los que la humanidad puede obtener
energía utilizable en sus actividades.
El origen de casi todas las fuentes de energía es el Sol,
que "recarga los depósitos de energía". Las fuentes de
energía se clasifican en dos grandes grupos: renovables y
no renovables; según sean recursos "ilimitados" o
"limitados". [1]
· Energías Renovables
Las Fuentes de energía renovables son aquellas que,
tras ser utilizadas, se pueden regenerar de manera natural
o artificial. Algunas de estas fuentes renovables están
sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o
menos constante en la naturaleza. [1]
Existen varias fuentes de energía renovables, como
son: [1]
- Energía mareomotriz (mareas)
La Energía mareomotriz es la producida por el
movimiento de las masas de agua provocado por las
subidas y bajadas de las mareas, así como por las olas
que se originan en la superficie del mar por la acción del
viento. [1]
Ventajas: Es una fuente de energía limpia, sin
residuos y casi inagotable. [1]
Inconvenientes: Sólo pueden estar en zonas
marítimas, pueden verse afectadas por desastres
Universidad Técnica Particular de Loja. 4
climatológicos, depende de la amplitud de las mareas y
las instalaciones son grandes y costosas. [1]
- Energía hidráulica (embalses)
La Energía hidráulica es la producida por el agua
retenida en embalses o pantanos a gran altura (que posee
energía potencial gravitatoria). Si en un momento dado
se deja caer hasta un nivel inferior, esta energía se
convierte en energía cinética y, posteriormente, en
energía eléctrica en la central hidroeléctrica. [1]
Ventajas: Es una fuente de energía limpia, sin
residuos y fácil de almacenar. Además, el agua
almacenada en embalses situados en lugares altos
permite regular el caudal del río. [1]
Inconvenientes: La construcción de centrales
hidroeléctricas es costosa y se necesitan grandes
tendidos eléctricos. Además, los embalses producen
pérdidas de suelo productivo y fauna terrestre debido a la
inundación del terreno destinado a ellos. También
provocan la disminución del caudal de los ríos y arroyos
bajo la presa y alteran la calidad de las aguas. [1]
Una central hidroeléctrica es aquella que genera
electricidad mediante el aprovechamiento de la energía
potencial del agua embalsada en una presa situada a más
alto nivel que la central. [1]
El agua es conducida mediante una tubería de
descarga a la sala de maquinas de la central, donde
mediante enormes turbinas hidráulicas se produce la
generación de energía eléctrica en alternadores. [1]
- Energía eólica (viento)
La Energía eólica es la energía cinética producida
por el viento. [1]
Se transforma en electricidad en unos aparatos
llamados aerogeneradores (molinos de viento
especiales). [1]
Ventajas: Es una fuente de energía inagotable y,
una vez hecha la instalación, gratuita. Además, no
contamina: al no existir combustión, no produce lluvia
ácida, no contribuye al aumento del efecto invernadero,
no destruye la capa de ozono y no genera residuos. [1]
Inconvenientes: Es una fuente de energía
intermitente, ya que depende de la regularidad de los
vientos. Además, los aerogeneradores son grandes y
caros. [1]
- Energía solar (Sol)
La Energía solar es la que llega a la Tierra en forma
de radiación electromagnética (luz, calor y rayos
ultravioleta principalmente) procedente del Sol, donde
ha sido generada por un proceso de fusión nuclear. El
aprovechamiento de la energía solar se puede realizar de
dos formas: por conversión térmica de alta temperatura
(sistema fototérmico) y por conversión
fotovoltaica (sistema fotovoltaico). [1]
La conversión térmica de alta temperatura consiste
en transformar la energía solar en energía térmica
almacenada en un fluido. Para calentar el líquido se
emplean unos dispositivos llamados colectores. [1]
La conversión fotovoltaica consiste en la
transformación directa de la energía luminosa en energía
eléctrica. Se utilizan para ello unas placas solares
formadas por células fotovoltaicas (de silicio o de
germanio). [1]
Ventajas: Es una energía no contaminante y
proporciona energía barata en países no industrializados.
[1]
Inconvenientes: Es una fuente energética
intermitente, ya que depende del clima y del número de
horas de Sol al año. Además, su rendimiento energético
es bastante bajo. [1]
- Energía de la biomasa (vegetación)
La Energía de la biomasa es la que se obtiene de los
compuestos orgánicos mediante procesos naturales. Con
el término biomasa se alude a la energía solar,
convertida en materia orgánica por la vegetación, que se
puede recuperar por combustión directa o transformando
esa materia en otros combustibles, como alcohol,
metanol o aceite. También se puede obtener biogás, de
composición parecida al gas natural, a partir de desechos
orgánicos. [1]
Ventajas: Es una fuente de energía limpia y con
pocos residuos que, además son biodegradables.
También, se produce de forma continua como
consecuencia de la actividad humana. [1]
Inconvenientes: Se necesitan grandes cantidades de
plantas y, por tanto, de terreno. Se intenta "fabricar" el
vegetal adecuado mediante ingeniería genética. Su
rendimiento es menor que el de los combustibles fósiles
y produce gases, como el dióxido de carbono, que
aumentan el efecto invernadero. [1]
Universidad Técnica Particular de Loja. 5
· Energías no renovables
Las Fuentes de energía no renovables son aquellas
que se encuentran de forma limitada en el planeta y cuya
velocidad de consumo es mayor que la de su
regeneración.[1]
Existen varias fuentes de energía no renovables,
como son:[1]
- Los combustibles fósiles (carbón,
petróleo y gas natural)
Los Combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas
natural) son sustancias originadas por la acumulación,
hace millones de años, de grandes cantidades de restos
de seres vivos en el fondo de lagos y otras cuencas
sedimentarias.[1]
- La energía nuclear
La Energía nuclear es la energía almacenada en el
núcleo de los átomos, que se desprende en la
desintegración de dichos núcleos. [1]
Una central nuclear es un tipo de central eléctrica en
la que, en lugar de combustibles fósiles, se emplea
uranio-235, un isótopo del elemento uranio que se
fisiona en núcleos de átomos más pequeños y libera una
gran cantidad de energía (según la ecuación E = mc2
de
Einstein), la cual se emplea para calentar agua que,
convertida en vapor, acciona unas turbinas unidas a un
generador que produce la electricidad.[1]
Las reacciones nucleares de fisión en cadena se
llevan a cabo en los reactores nucleares, que
equivaldrían a la caldera en una central eléctrica de
combustibles fósiles.[1]
Ventajas: Pequeñas cantidades de combustible
producen mucha energía y las reservas de materiales
nucleares son abundantes.
Inconvenientes: Las centrales nucleares generan
residuos de difícil eliminación. El peligro de
radiactividad exige la adopción de medidas de seguridad
y control que resultan muy costosas.
II. LAS FUENTES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN
NUESTRO PAÍS Y ESPECÍFICAMENTE DE LA PROVINCIA DE
LOJA
El Ecuador cuenta con dos vertientes principales, la
del Pacífico y la del río Amazonas, que desemboca en el
Océano Atlántico.
Las centrales hidroeléctricas más grandes del SNI se
encuentran ubicadas en la vertiente Amazónica, donde la
época lluviosa ocurre generalmente de abril a
septiembre, mientras que la época de sequía, es de
octubre a marzo. [2]
El 83% de la capacidad hidroeléctrica está
constituida principalmente por seis grandes centrales:
Paute Molino (1.075 MW), Mazar (160 MW), San
Francisco (230 MW), Marcel Laniado de Wind (213
MW), Agoyán (156 MW) y Pucará (73 MW). De las
anteriores únicamente la central Marcel Laniado de
Wind pertenece a la vertiente del Pacífico, y
conjuntamente con Mazar, que pertenece a la vertiente
del Amazonas, son las centrales que poseen los embalses
más representativos del sistema eléctrico nacional. [2]
La Corporación Nacional de Electricidad CNEL
S.A. está conformada por 10 Regionales: Esmeraldas,
Manabí, Santa Elena, Milagro, Guayas-Los Ríos, Los
Ríos, EL Oro, Bolívar, Santo Domingo y Sucumbíos.
CNEL ofrece el servicio de distribución eléctrica a un
total de 1,25 millones de abonados, abarcando el 30%
del mercado de clientes del país. [2]
La Corporación Nacional de Electricidad CNEL se
constituyó en diciembre de 2008 con la fusión de las 10
empresas eléctricas, que históricamente mantenían los
indicadores de gestión más bajos. Teniendo como tarea
principal el revertir dichos indicadores en aras de
mejorar la situación de las 10 empresas. [2]
La región sur del Ecuador compuesta por tres
provincias que son: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe,
en donde el gobierno está proyectando a la realización de
proyectos de energía renovable, para poder abastecer la
demanda nacional de energía. [3]
Los diferentes proyectos que se están empleando
en la región sur son: [3]
· LOJA
Parque Eólico Villonaco.- El parque Eólico
Villonaco está ubicado en la provincia de Loja,
específicamente en el área perteneciente a los Cantones
de Loja y Catamayo. La construcción del parque eólico
se la realiza a lo largo de la línea de cumbre del cerro
Villonaco a una altura de 2720 m.s.n.m.
aproximadamente, lo que conlleva a tener
consideraciones especiales de diseño en sus
componentes debido a la baja densidad de aire que se
presenta en el lugar de emplazamiento. [3]
NOMBRE POTE SECTOR UBICACIÓN
PARQUE
EÓLICO
VILLONACO
16.50 VILLONACO Cant. LOJA Y
CATAMAYO
DUCAL
MEMBRILLO
45.00 VILLONACO
SEGUNDA
ETAPA
VILLONACO
LAS
CHINCHAS
10.50 LAS
CHINCHES
Cant. CATAMAYO
Universidad Técnica Particular de Loja. 6
En el parque eólico Villonaco se instalaron 11
turbinas del tipo GW70/1500 con una capacidad
individual de 1.5 MW, contabilizándose un total 16.5
MW de potencia nominal, el cual trabajará con un factor
de planta aproximado de 42.6% y una generación de
energía garantizada de 59.57 GWh/año, la misma que
servirá para abastecer a todo el territorio ecuatoriano ya
que se conecta al Sistema Nacional de Trasmisión. [3]
Ducal Membrillo.- El proyecto eólico representa la
segunda etapa del Parque Eólico Villonaco que aportará
con 15 MW, ubicado en la parte alta de la ciudad de Loja
en el sector el Villonaco. [3]
Las Chinchas.- El proyecto eólico Las Chinchas se
encuentra ubicado en el cantón Catamayo de la provincia
de Loja en el sector Las Chinchas, que aportará con
10.50 MW. [3]
III. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA (EN TODOS SUS ÁMBITOS,
RENOVABLE Y NO RENOVABLE)
El sector eléctrico ecuatoriano comprende la
generación, distribución, transporte y consumo, de
energía eléctrica. La política del Gobierno ecuatoriano es
la de garantizar el abastecimiento permanente de la
energía eléctrica, en las mejores condiciones de calidad y
a los menores costos posibles de producción y tarifa,
promoviendo el desarrollo de la hidroelectricidad, la
energía renovable y la eficiencia energética. [4]
La matriz energética del país depende, en su
mayoría, de los combustibles fósiles. Esta excesiva
dependencia -que según revelan datos del Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable, alcanza el 80% de la
oferta de energía primaria-, ha provocado que Ecuador
se convierta en un país ambientalmente vulnerable,
debido a que las fuentes que producen energía no son
renovables, no hay capacidad suficiente de refinación del
crudo ecuatoriano y en las últimas décadas se
ha originado un incremento sostenido en la demanda de
energía para el transporte y la industria. [4]
Uno de los objetivos del Gobierno Nacional es
cambiar esta dependencia de los
combustibles fósiles, mediante el impulso y uso de
energías renovables y limpias tales como: [4]
A. Energía Geotérmica:
Es una energía renovable, limpia, constante e
inagotable, que se obtiene del aprovechamiento del calor
almacenado en la corteza terrestre, que puede ser
utilizado para la generación de electricidad. El Instituto
Nacional de Preinversión apoya, actualmente, dos
iniciativas, los proyectos geotérmicos de Chalpatán y
Chachimbiro. [4]
B. Energía Hidroeléctrica:
Fig. 6 Central de generación de energía eléctrica.
Pertenece al grupo de energías renovables que
provienen de fuentes naturales y que pueden regenerarse
o ser virtualmente inagotables, como el agua. Una de las
formas clásicas de obtener energía es mediante el
aprovechamiento de los saltos de agua, naturales o
artificiales. Alrededor del 20% de la electricidad que se
usa en el mundo proviene de este recurso. Es un tipo de
energía que no emite gases invernadero y no emplea
sistemas de refrigeración o calderas. El INP apoya dos
proyectos hidroeléctricos: Cardenillo y Baeza. [4]
C. Energía de olas, corrientes marinas y ríos:
Las tres cuartas partes del planeta están cubiertas por
mares y océanos que constituyen un enorme depósito de
energía cinética, es decir, de energía en movimiento. El
uso de la energía cinética de los ríos, mareas u olas
puede ser considerado una de las principales formas
descubiertas por el hombre para transformar las fuerzas
naturales en trabajo mecánico. A pesar de ello, son las
energías menos exploradas, pese a que puede
considerárselas como fuentes virtualmente inagotables.
Este tipo de energía tiene la cualidad de renovable ya
que la fuente de energía primaria no se agota por su
explotación. Es, además, limpia puesto que en la
transformación energética no se producen subproductos
contaminantes gaseosos, líquidos o sólidos, como ocurre
con las energías producidas en centrales eléctricas, por
ejemplo. En este subsector, el INP ha realizado el
“Estudio de Energía de olas, corrientes y energía cinética
de ríos en Ecuador para generación eléctrica”. [4]
Universidad Técnica Particular de Loja. 7
IV. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN PROVINCIAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA (EN TODOS SUS ÁMBITOS,
RENOVABLE Y NO RENOVABLE)
La historia de la generación de energía eléctrica en
la ciudad de Loja se inicia en 1897, con la creación de la
Sociedad Sur Eléctrica.[5]
En Loja las autoridades analizan impulsar 4
proyectos de generación de energía eléctrica. Esperan el
aporte gubernamental y de la empresa privada. El eólico
Villonaco es uno de los más ambicionados. El gobierno
provincial de Loja tramita la recuperación de las
licencias ambientales y de operatividad tras 5 años de
inacción de la propuesta que estuvo a punto de pasar a
manos privadas.[5]
La meta es lograr que el GPL sea accionista
mayoritario de los proyectos energéticos. Aunque
entablan conversaciones con la empresa privada
internacional está claro que el control del manejo de la
generación eléctrica que se produzca en Loja será
responsabilidad del organismo provincial. Parte de la
tarea también la asume la empresa eléctrica regional del
sur (EERSSA). Se trata del proyecto Hidrochinchipe
situado en el cantón Palanda perteneciente a Zamora
Chinchipe donde el gobierno provincial de Loja
mediante acuerdo solemne asumió el 80% de las
acciones y el 20% son de la empresa.[5]
Es la ambiciosa meta trazada en Loja donde las
autoridades buscan apoyo del régimen para ejecutar 4
proyectos de generación eléctrica. La ejecución cuesta
280 millones de dólares. La capacidad para generar
energía abastecerá a gran parte del país.
En el plan estratégico propuesto por el gobierno
provincial de Loja constan los ejes financieros para
impulsar 4 proyectos hidroeléctricos y eólicos. Se trata
de los eólicos Villonaco y Ducal con 30 megabits de
capacidad, los hidroeléctricos Delsitanisagua de 116
megavatios y Palanda (Hidrochinchipe)[5]
Correlacionado el avance de la generación
hidroeléctrica en el país, no podemos de olvidar que la
ciudad de Loja fue históricamente la primera ciudad del
Ecuador en contar con energía eléctrica en el año de
1897.[6]
La energía solar mediante centrales de generación
eólica avanza de forma imparable a partir del siglo XXI,
en algunos países más que en otros.[6]
A nivel de Sudamérica se está implementando esta
energía en países como Argentina, Colombia, Perú. En
Ecuador ya se implementó un parque eólico en la Isla
San Cristóbal en Galápagos, pero en el Ecuador
continental, Loja es la pionera en poner en marcha este
tipo de energía, además de ser el primer país en el
mundo a desarrollarse en una altitud de 2700 metros.[6]
En Loja, el proyecto eólico “Villonaco” avanza
según la planificación de la Corporación Eléctrica del
Ecuador CELEC, considerado uno de los proyectos más
importantes de generación de energía eólica el cual
proporcionará 65.5 megavatios.[6]
A. Ventajas Sociales
· Desarrollo de una empresa de generación
eléctrica rentable generar ingresos a la provincia,
mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
[7]
· El desarrollo de obras de infraestructura básica y
social en toda la provincia (gobierno provincial
auto sostenible). [7]
· Desarrollo e implementación de un fondo
competitivo y de incubadoras de negocios para
garantizar la eficiencia en la utilización de los
fondos provenientes del Proyecto Eólico. [7]
· Apoyo a proyectos social y ambientalmente
amigables que apoyen el desarrollo sustentable
del área de influencia del proyecto eólico en
discusión. [7]
B. Ventajas Económicas.
· Por tener de las mejores condiciones de viento
reconocidas en Latinoamérica y, por el marco
regulatorio preferencial para este tipo de energía,
establecido en la Ley del Régimen del Sector
Eléctrico Ecuatoriano, se garantiza el
cumplimiento de obligaciones ante un
financiamiento internacional y su auto
sostenibilidad a lo largo de su vida útil. [7]
· El periodo de recuperación de la inversión es de
seis años. [7]
V. USO DE LOS RECURSOS NO RENOVABLES PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA A NIVEL NACIONAL.
En el Ecuador se producen dos tipos de energía
eléctrica: la renovable (hidroeléctrica) y la no renovable
(termoeléctrica). Históricamente la energía no renovable
ha superado la producción de la energía renovable (agua)
en un promedio de 3.000 a 2.000 Gwh de diferencia,
entre 1999 y el año 2004; pero a partir del 2005 la
producción de la energía termoeléctrica (que se genera
con combustibles) fue subiendo, y finalmente ha ido
superando a la hidroeléctrica. [8]
En 2010 se produjo 10.634 GWH de energía
termoeléctrica frente a 8.875 Gwh de la hidroeléctrica,
según cifras del Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable. Por eso es necesario, buscar alternativas ya
no solo a la energía hecha a base de combustibles sino
Universidad Técnica Particular de Loja. 8
también a la hidroeléctrica, que es actualmente donde el
gobierno está dirigiendo su inversión a través de la
construcción de Centrales como Coca Codo Sinclair. [8]
Las fuentes de electricidad del Ecuador, provienen
en un 52% de los combustibles fósiles (petróleo, carbón
o gas); un 43%, de la hidráulica (agua); el 4%, es energía
importada; y solo un 1%, es de tipo renovable alternativa
(biocombustibles, eólica o solar), según datos del
Ministerio. [8]
El viernes 22 de junio arribaron al país siete
unidades de generación gas/crudo para optimizar el uso
del gas asociado que se emite luego de las extracciones
del petróleo. Los equipos provenientes de Austria
llegaron por la vía Manaos-Brasil hasta el Puerto Nuevo
Rocafuerte, provincia de Orellana.[9]
Esta adquisición corresponde a la segunda fase del
cambio de matriz energética que integra las operaciones
de las empresas petroleras mediante un Sistema Eléctrico
Interconectado Petróleo-Extendido (SEIP-E). Además
forma parte del proyecto OGE (Optimización
Generación Eléctrica) implementado por Petroamazonas
EP desde el 2008.[9]
“Esto marca un antes y después, donde la energía
eléctrica que se necesita para extraer el petróleo se
generaba principalmente con diésel, del cual el país es
deficitario. Ahora se usará el mismo gas asociado”,
afirmó Beren Van Den Berg, gerente del Proyecto OGE.
[9]
El programa busca optimizar el uso del gas asociado,
que es un recurso no renovable, para la generación de
energía y significa un ahorro anual de 17 millones de
dólares al dejar de comprar el diésel que actualmente se
utiliza. Además de generar ahorro, el proyecto OGE
disminuye el impacto ambiental ya que el gas asociado,
al ser quemado, produce CO2, elemento principal del
calentamiento global.[9]
“El gas siempre ha sido considerado como residuo
que no vale y lo quemaban en todos los países”, afirmó
Enrique Santos, superintendente de Construcción de
Petroamazonas. Destacó que este proyecto se lo realiza
por primera vez en el mundo con ingeniería totalmente
ecuatoriana.[9]
La inversión total es de alrededor de 490 millones de
dólares. Los primeros 90 millones se utilizaron en la
primera etapa del proyecto en Petroamazonas EP y los
450 millones, de la segunda, servirán para la adquisición
de equipos y en la ejecución de los 350 kilómetros de
líneas que desplazarán el gas entre las 21 centrales
estatales que hay en la Amazonía.[9]
En este proceso participan inicialmente las estatales
Petroecuador EP, Proyecto Río Napo y Petroamazonas
EP. Se tiene previsto que para inicios del 2015 el
proyecto esté funcionando en su totalidad con las
privadas. La Estación Limon cocha, en la provincia de
Orellana, trabaja al 100% con energía producida a partir
del gas asociado. En este lugar existen seis motores que
lo generan, pero la idea es que se implementen dos
equipos nuevos que tienen la ventaja de ser
desmontables para llevarlos a otras estaciones.[9]
Los primeros resultados son la reducción de 101.079
toneladas de CO2 en el 2011 y un ahorro de 127
millones de dólares al no comprar diésel que se utilizaba
para la generación de energía.[9]
VI. USO DE LOS RECURSOS NO RENOVABLES PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA A NIVEL PROVINCIAL.
Aunque en la Provincia de Loja existen lugares con
materiales no renovables aun no se han comenzado a
desarrollar trabajos con los mismo para la generación de
energía eléctrica, pero aprovechamos los recursos
renovables y se esta construyendo el proyecto Eólico en
Villonaco.
El Parque Eólico Villonaco tiene una capacidad de
16,5 MW. Para su ejecución se suscribió el contrato de
construcción por un valor de 35 millones de dólares, de
un total estimado de 40,5 millones. Esta iniciativa se
implementa conforme lo establecido en los lineamientos
de diversificación de la matriz energética del país,
brindando energía limpia, de bajo impacto ambiental y
de alta calidad.[10]
Es además un proyecto innovador a nivel mundial
por las características de la zona de implantación, con
vientos de 12,6 m/s a una altura de 2720 msnm. [10]
La energía generada anual por este proyecto servirá
para abastecer un promedio de 38.000 familias,
principalmente de la zona de implantación, asegurando
niveles de vida de alta calidad y confiabilidad.[10]
Es importante resaltar la importancia del proyecto
que constituye el primero de esta naturaleza que se
construye en el continente y que representa un avance
muy importante para el desarrollo energético del
Ecuador.[10]
Universidad Técnica Particular de Loja. 9
VII. TABLAS DE DATOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
NACIONAL Y PROVINCIAL EN MW (MEGAVATIOS).
TABLA I
Fuente: Wikipedia; Las Empresas Eléctricas
Concesionarias de Generación; Disponible en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_el%C3%A9ctrico
_ecuatoriano
TABLA II
Fuente: CELEC; Produccion de energia por sistema,
tipo de empresa y tipo de central.
TABLA III
Fuente: Hoy.com.ec; Los hechos del 201; Disponible
en: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-deuda-
con-la-china-se-elevo-en-7-200-525071.html
VIII. CONCLUSIONES
Una vez concluido este trabajo puedo concluir y
decir que la energía eléctrica tiene una gran importancia
en el desarrollo de la sociedad, su uso hace posible el
trabajo, facilita la vida del hombre y gracias a ella
funcionan todos los electrodomésticos y todos los
aparatos electrónicos que nosotros utilizamos en la vida
diaria.
Así como consumimos energía, también deberíamos
ahorrarla ya que en un futuro no sabemos que nos pueda
pasar o si todavía podremos contar con la energía
eléctrica.
También la Universidad debe ser uno de los motores
fundamentales en donde se apoye el desarrollo de las
Energías Renovables: Potenciando la utilización de estas
energías en las instalaciones universitarias
Universidad Técnica Particular de Loja. 10
REFERENCIAS
[1] 3ESO; Fecha (N, D); La Energía; Disponible en:
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia
/index.html
[2] La electricidad es desarrollo. CONELEC; Al servicio
del Ecuador; Estadística del sector eléctrico ecuatoriano.
[3] Slideshare; Fecha (2012, 9 de Junio); Potencialidades
de Aprovechamiento de Fuentes no Convencionales para
la Generación de Energía Eléctrica en la Zona sur del
Ecuador; Disponible en:
http://www.slideshare.net/dmcuenca4/fuentes-de-energa-
renovable-en-el-sur-de-ecuador
[4] Instituto Nacional de Preinversión; Electricidad y
Energías renovables; Disponible en:
http://www.preinversion.gob.ec/?page_id=32
[5] El Mercurio; Fecha (2010, 21 de junio); En Loja
quieren Impulsar 4 proyectos energéticos que cuestan
280 millones de dólares; Disponible en:
http://www.elmercurio.com.ec/242875-en-loja-quieren-
impulsar-4-proyectos-energeticos-que-cuestan-280-
millones-de-dolares.html
[6] Vittored.com; Fecha (2012, 2 de Enero); Ecuador
duplicara generación con 8 hidroeléctricas este año;
Disponible en: http://vittored.bligoo.es/ecuador-
duplicara-generacion-con-8-hidroelectricas-este-ano
[7] Estudio de caso: Energías renovables; Fecha (N, D);
Proyecto Eólico Villonaco; Disponible en:
http://cd4cdm.org/Latin%20America/Ecuador/Workshop
ElectricGeneration/12a-ProyectoVillonaco_Segarra.pdf
[8] Buro; Fecha (201, 20 de Octubre); Alternativas para
generar electricidad en el país, se discutieron en el
simposio de la Espol; Disponible en:
http://www.burodeanalisis.com/2011/10/20/alternativas-
para-generar-electricidad-en-el-pais-se-discutieron-en-
simposio-de-la-espol/
[9] PP El verdadero; Fecha (2012, 25 de junio); Ecuador,
pionero en eficiencia energética; Disponible en:
http://www.ppelverdadero.com.ec/index.php/mi-
pais/item/ecuador-pionero-en-eficiencia-energetica.html
[10] Me lo dijeron; Fecha (2011, 23 de septiembre);
Proyecto eólico Villonaco-Loja; Disponible en:
http://lodijeron.wordpress.com/2011/09/23/proyecto-
eolico-villonaco-loja/
Autor
Ángel Leonardo Torres Pogo.
Profesional en formación
Universidad Técnica Particular de Loja.

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Fuentes de generacion de energia

  • 1. Universidad Técnica Particular de Loja. 1 Resumen—En el siguiente documento encontrará información sobre las diferentes fuentes que existen para generar energía ya sean renovables como no renovables, también hablaré de algunos proyectos que se están realizando en nuestro país Ecuador y en nuestra Provincia Loja. Índice de Términos— Energía, Generación, Renovable. I. INTRODUCCIÓN. En el siguiente trabajo hablaré sobre la generación de energía ya sea por medios renovables y medios no renovables, también trataré un análisis de la problemática de los recursos no renovables. Para comenzar y entender de mejor manera el tema a tratar daré unos conceptos sobre energía, sobre generación de energía y sobre los recursos no renovables. Al mirar a nuestro alrededor se observa que las plantas crecen, los animales se trasladan y que las máquinas y herramientas realizan las más variadas tareas. Todas estas actividades tienen en común que precisan del concurso de la energía. [1] La energía es una propiedad asociada a los objetos y sustancias y se manifiesta en las transformaciones que ocurren en la naturaleza. [1] La energía se manifiesta en los cambios físicos, por ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo, deformarlo o calentarlo. [1] La energía está presente también en los cambios químicos, como al quemar un trozo de madera o en la descomposición de agua mediante la corriente eléctrica. [1] A. Formas de Energía La Energía puede manifestarse de diferentes maneras: en forma de movimiento (cinética), de posición (potencial), de calor, de electricidad, de radiaciones electromagnéticas, etc. Según sea el proceso, la energía se denomina: [1] · Energía térmica La Energía térmica se debe al movimiento de las partículas que constituyen la materia. Un cuerpo a baja temperatura tendrá menos energía térmica que otro que esté a mayor temperatura. La transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura se denomina calor. [1] Fig. 1 Energía Térmica (Volcanes) · Energía eléctrica La Energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el interior de los materiales conductores. Esta energía produce, fundamentalmente, 3 efectos: luminoso, térmico y magnético. [1] La energía eléctrica es una de las formas de energía mas empleadas en la vida cotidiana. [1] FUENTES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL CON RELACIÓN A LOS RECURSOS NO RENOVABLES. Ángel Torres altorres4@utpl.edu.ec Universidad Técnica Particular de Loja.
  • 2. Universidad Técnica Particular de Loja. 2 Gracias a la energía eléctrica podemos usar un ordenador, iluminar nuestras casas y mantener los alimentos frescos en un frigorífico, además de muchas otras aplicaciones. [1] Fig. 2 La generación de energía eléctrica · Energía radiante La Energía radiante es la que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioleta (UV), los rayos infrarrojo (IR), etc. La característica principal de esta energía es que se puede propagar en el vacío, sin necesidad de soporte material alguno. Ej.: La energía que proporciona el Sol y que nos llega a la Tierra en forma de luz y calor. [1] La energía radiante o energía electromagnética se encuentra asociada a las ondas electromagnéticas. Es un tipo de energía muy empleado en nuestra sociedad. [1] La luz y el calor del Sol, las ondas de radio y televisión, los rayos X o las ondas del horno microondas, son ondas electromagnéticas. [1] Fig. 3 Energía Radiante (Fuente El sol) · Energía química La Energía química es la que se produce en las reacciones químicas. Una pila o una batería poseen este tipo de energía. Ej.: La que posee el carbón y que se manifiesta al quemarlo. [1] Fig. 4 Carbón (Energía Química) · Energía nuclear La Energía nuclear es la energía almacenada en el núcleo de los átomos y que se libera en las reacciones nucleares de fisión y de fusión, ej.: la energía del uranio, que se manifiesta en los reactores nucleares. [1] - Energía Nuclear de fisión La Fisión nuclear consiste en la fragmentación de un núcleo "pesado" (con muchos protones y neutrones) en otros dos núcleos de, aproximadamente, la misma masa, al mismo tiempo que se liberan varios neutrones. Los neutrones que se desprenden en la fisión pueden romper otros núcleos y desencadenar nuevas fisiones en las que se liberan otros neutrones que vuelven a repetir el proceso y así sucesivamente, este proceso se llama reacción en cadena. [1] - - -
  • 3. Universidad Técnica Particular de Loja. 3 - Energía Nuclear de fusión La Fusión nuclear consiste en la unión de varios núcleos "ligeros" (con pocos protones y neutrones) para formar otro más "pesado" y estable, con gran desprendimiento de energía. Para que los núcleos ligeros se unan, hay que vencer las fuerzas de repulsión que hay entre ellos. Por eso, para iniciar este proceso hay que suministrar energía (estos procesos se suelen producir a temperaturas muy elevadas, de millones de º C, como en las estrellas). [1] B. Transformaciones de la Energía La Energía se encuentra en constante transformación, pasando de unas formas a otras. [1] La energía siempre pasa de formas más útiles a formas menos útiles. Por ejemplo, en un volcán la energía interna de las rocas fundidas puede transformarse en energía térmica produciendo gran cantidad de calor; las piedras lanzadas al aire y la lava en movimiento poseen energía mecánica; se produce la combustión de muchos materiales, liberando energía química; etc. [1] · Principio de conservación de la energía. El principio de conservación de la energía indica que la energía no se crea ni se destruye; sólo se transforma de unas formas en otras. En estas transformaciones, la energía total permanece constante; es decir, la energía total es la misma antes y después de cada transformación. [1] En el caso de la energía mecánica se puede concluir que, en ausencia de rozamientos y sin intervención de ningún trabajo externo, la suma de las energías cinética y potencial permanece constante. Este fenómeno se conoce con el nombre de Principio de conservación de la energía mecánica. [1] · Degradación de Energía Unas formas de energía pueden transformarse en otras. En estas transformaciones la energía se degrada, pierde calidad. En toda transformación, parte de la energía se convierte en calor o energía calorífica. [1] Cualquier tipo de energía puede transformarse íntegramente en calor; pero, éste no puede transformarse íntegramente en otro tipo de energía. Se dice, entonces, que el calor es una forma degradada de energía. Ejemplo. [1] · La energía eléctrica, al pasar por una resistencia. [1] Se define, por tanto, el rendimiento como la relación (en % por ciento) entre la energía útil obtenida y la energía aportada en una trasformación. C. Fuentes de Energía Las Fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza de los que la humanidad puede obtener energía utilizable en sus actividades. El origen de casi todas las fuentes de energía es el Sol, que "recarga los depósitos de energía". Las fuentes de energía se clasifican en dos grandes grupos: renovables y no renovables; según sean recursos "ilimitados" o "limitados". [1] · Energías Renovables Las Fuentes de energía renovables son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden regenerar de manera natural o artificial. Algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza. [1] Existen varias fuentes de energía renovables, como son: [1] - Energía mareomotriz (mareas) La Energía mareomotriz es la producida por el movimiento de las masas de agua provocado por las subidas y bajadas de las mareas, así como por las olas que se originan en la superficie del mar por la acción del viento. [1] Ventajas: Es una fuente de energía limpia, sin residuos y casi inagotable. [1] Inconvenientes: Sólo pueden estar en zonas marítimas, pueden verse afectadas por desastres
  • 4. Universidad Técnica Particular de Loja. 4 climatológicos, depende de la amplitud de las mareas y las instalaciones son grandes y costosas. [1] - Energía hidráulica (embalses) La Energía hidráulica es la producida por el agua retenida en embalses o pantanos a gran altura (que posee energía potencial gravitatoria). Si en un momento dado se deja caer hasta un nivel inferior, esta energía se convierte en energía cinética y, posteriormente, en energía eléctrica en la central hidroeléctrica. [1] Ventajas: Es una fuente de energía limpia, sin residuos y fácil de almacenar. Además, el agua almacenada en embalses situados en lugares altos permite regular el caudal del río. [1] Inconvenientes: La construcción de centrales hidroeléctricas es costosa y se necesitan grandes tendidos eléctricos. Además, los embalses producen pérdidas de suelo productivo y fauna terrestre debido a la inundación del terreno destinado a ellos. También provocan la disminución del caudal de los ríos y arroyos bajo la presa y alteran la calidad de las aguas. [1] Una central hidroeléctrica es aquella que genera electricidad mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua embalsada en una presa situada a más alto nivel que la central. [1] El agua es conducida mediante una tubería de descarga a la sala de maquinas de la central, donde mediante enormes turbinas hidráulicas se produce la generación de energía eléctrica en alternadores. [1] - Energía eólica (viento) La Energía eólica es la energía cinética producida por el viento. [1] Se transforma en electricidad en unos aparatos llamados aerogeneradores (molinos de viento especiales). [1] Ventajas: Es una fuente de energía inagotable y, una vez hecha la instalación, gratuita. Además, no contamina: al no existir combustión, no produce lluvia ácida, no contribuye al aumento del efecto invernadero, no destruye la capa de ozono y no genera residuos. [1] Inconvenientes: Es una fuente de energía intermitente, ya que depende de la regularidad de los vientos. Además, los aerogeneradores son grandes y caros. [1] - Energía solar (Sol) La Energía solar es la que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética (luz, calor y rayos ultravioleta principalmente) procedente del Sol, donde ha sido generada por un proceso de fusión nuclear. El aprovechamiento de la energía solar se puede realizar de dos formas: por conversión térmica de alta temperatura (sistema fototérmico) y por conversión fotovoltaica (sistema fotovoltaico). [1] La conversión térmica de alta temperatura consiste en transformar la energía solar en energía térmica almacenada en un fluido. Para calentar el líquido se emplean unos dispositivos llamados colectores. [1] La conversión fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía luminosa en energía eléctrica. Se utilizan para ello unas placas solares formadas por células fotovoltaicas (de silicio o de germanio). [1] Ventajas: Es una energía no contaminante y proporciona energía barata en países no industrializados. [1] Inconvenientes: Es una fuente energética intermitente, ya que depende del clima y del número de horas de Sol al año. Además, su rendimiento energético es bastante bajo. [1] - Energía de la biomasa (vegetación) La Energía de la biomasa es la que se obtiene de los compuestos orgánicos mediante procesos naturales. Con el término biomasa se alude a la energía solar, convertida en materia orgánica por la vegetación, que se puede recuperar por combustión directa o transformando esa materia en otros combustibles, como alcohol, metanol o aceite. También se puede obtener biogás, de composición parecida al gas natural, a partir de desechos orgánicos. [1] Ventajas: Es una fuente de energía limpia y con pocos residuos que, además son biodegradables. También, se produce de forma continua como consecuencia de la actividad humana. [1] Inconvenientes: Se necesitan grandes cantidades de plantas y, por tanto, de terreno. Se intenta "fabricar" el vegetal adecuado mediante ingeniería genética. Su rendimiento es menor que el de los combustibles fósiles y produce gases, como el dióxido de carbono, que aumentan el efecto invernadero. [1]
  • 5. Universidad Técnica Particular de Loja. 5 · Energías no renovables Las Fuentes de energía no renovables son aquellas que se encuentran de forma limitada en el planeta y cuya velocidad de consumo es mayor que la de su regeneración.[1] Existen varias fuentes de energía no renovables, como son:[1] - Los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) Los Combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) son sustancias originadas por la acumulación, hace millones de años, de grandes cantidades de restos de seres vivos en el fondo de lagos y otras cuencas sedimentarias.[1] - La energía nuclear La Energía nuclear es la energía almacenada en el núcleo de los átomos, que se desprende en la desintegración de dichos núcleos. [1] Una central nuclear es un tipo de central eléctrica en la que, en lugar de combustibles fósiles, se emplea uranio-235, un isótopo del elemento uranio que se fisiona en núcleos de átomos más pequeños y libera una gran cantidad de energía (según la ecuación E = mc2 de Einstein), la cual se emplea para calentar agua que, convertida en vapor, acciona unas turbinas unidas a un generador que produce la electricidad.[1] Las reacciones nucleares de fisión en cadena se llevan a cabo en los reactores nucleares, que equivaldrían a la caldera en una central eléctrica de combustibles fósiles.[1] Ventajas: Pequeñas cantidades de combustible producen mucha energía y las reservas de materiales nucleares son abundantes. Inconvenientes: Las centrales nucleares generan residuos de difícil eliminación. El peligro de radiactividad exige la adopción de medidas de seguridad y control que resultan muy costosas. II. LAS FUENTES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN NUESTRO PAÍS Y ESPECÍFICAMENTE DE LA PROVINCIA DE LOJA El Ecuador cuenta con dos vertientes principales, la del Pacífico y la del río Amazonas, que desemboca en el Océano Atlántico. Las centrales hidroeléctricas más grandes del SNI se encuentran ubicadas en la vertiente Amazónica, donde la época lluviosa ocurre generalmente de abril a septiembre, mientras que la época de sequía, es de octubre a marzo. [2] El 83% de la capacidad hidroeléctrica está constituida principalmente por seis grandes centrales: Paute Molino (1.075 MW), Mazar (160 MW), San Francisco (230 MW), Marcel Laniado de Wind (213 MW), Agoyán (156 MW) y Pucará (73 MW). De las anteriores únicamente la central Marcel Laniado de Wind pertenece a la vertiente del Pacífico, y conjuntamente con Mazar, que pertenece a la vertiente del Amazonas, son las centrales que poseen los embalses más representativos del sistema eléctrico nacional. [2] La Corporación Nacional de Electricidad CNEL S.A. está conformada por 10 Regionales: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Milagro, Guayas-Los Ríos, Los Ríos, EL Oro, Bolívar, Santo Domingo y Sucumbíos. CNEL ofrece el servicio de distribución eléctrica a un total de 1,25 millones de abonados, abarcando el 30% del mercado de clientes del país. [2] La Corporación Nacional de Electricidad CNEL se constituyó en diciembre de 2008 con la fusión de las 10 empresas eléctricas, que históricamente mantenían los indicadores de gestión más bajos. Teniendo como tarea principal el revertir dichos indicadores en aras de mejorar la situación de las 10 empresas. [2] La región sur del Ecuador compuesta por tres provincias que son: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, en donde el gobierno está proyectando a la realización de proyectos de energía renovable, para poder abastecer la demanda nacional de energía. [3] Los diferentes proyectos que se están empleando en la región sur son: [3] · LOJA Parque Eólico Villonaco.- El parque Eólico Villonaco está ubicado en la provincia de Loja, específicamente en el área perteneciente a los Cantones de Loja y Catamayo. La construcción del parque eólico se la realiza a lo largo de la línea de cumbre del cerro Villonaco a una altura de 2720 m.s.n.m. aproximadamente, lo que conlleva a tener consideraciones especiales de diseño en sus componentes debido a la baja densidad de aire que se presenta en el lugar de emplazamiento. [3] NOMBRE POTE SECTOR UBICACIÓN PARQUE EÓLICO VILLONACO 16.50 VILLONACO Cant. LOJA Y CATAMAYO DUCAL MEMBRILLO 45.00 VILLONACO SEGUNDA ETAPA VILLONACO LAS CHINCHAS 10.50 LAS CHINCHES Cant. CATAMAYO
  • 6. Universidad Técnica Particular de Loja. 6 En el parque eólico Villonaco se instalaron 11 turbinas del tipo GW70/1500 con una capacidad individual de 1.5 MW, contabilizándose un total 16.5 MW de potencia nominal, el cual trabajará con un factor de planta aproximado de 42.6% y una generación de energía garantizada de 59.57 GWh/año, la misma que servirá para abastecer a todo el territorio ecuatoriano ya que se conecta al Sistema Nacional de Trasmisión. [3] Ducal Membrillo.- El proyecto eólico representa la segunda etapa del Parque Eólico Villonaco que aportará con 15 MW, ubicado en la parte alta de la ciudad de Loja en el sector el Villonaco. [3] Las Chinchas.- El proyecto eólico Las Chinchas se encuentra ubicado en el cantón Catamayo de la provincia de Loja en el sector Las Chinchas, que aportará con 10.50 MW. [3] III. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EN TODOS SUS ÁMBITOS, RENOVABLE Y NO RENOVABLE) El sector eléctrico ecuatoriano comprende la generación, distribución, transporte y consumo, de energía eléctrica. La política del Gobierno ecuatoriano es la de garantizar el abastecimiento permanente de la energía eléctrica, en las mejores condiciones de calidad y a los menores costos posibles de producción y tarifa, promoviendo el desarrollo de la hidroelectricidad, la energía renovable y la eficiencia energética. [4] La matriz energética del país depende, en su mayoría, de los combustibles fósiles. Esta excesiva dependencia -que según revelan datos del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, alcanza el 80% de la oferta de energía primaria-, ha provocado que Ecuador se convierta en un país ambientalmente vulnerable, debido a que las fuentes que producen energía no son renovables, no hay capacidad suficiente de refinación del crudo ecuatoriano y en las últimas décadas se ha originado un incremento sostenido en la demanda de energía para el transporte y la industria. [4] Uno de los objetivos del Gobierno Nacional es cambiar esta dependencia de los combustibles fósiles, mediante el impulso y uso de energías renovables y limpias tales como: [4] A. Energía Geotérmica: Es una energía renovable, limpia, constante e inagotable, que se obtiene del aprovechamiento del calor almacenado en la corteza terrestre, que puede ser utilizado para la generación de electricidad. El Instituto Nacional de Preinversión apoya, actualmente, dos iniciativas, los proyectos geotérmicos de Chalpatán y Chachimbiro. [4] B. Energía Hidroeléctrica: Fig. 6 Central de generación de energía eléctrica. Pertenece al grupo de energías renovables que provienen de fuentes naturales y que pueden regenerarse o ser virtualmente inagotables, como el agua. Una de las formas clásicas de obtener energía es mediante el aprovechamiento de los saltos de agua, naturales o artificiales. Alrededor del 20% de la electricidad que se usa en el mundo proviene de este recurso. Es un tipo de energía que no emite gases invernadero y no emplea sistemas de refrigeración o calderas. El INP apoya dos proyectos hidroeléctricos: Cardenillo y Baeza. [4] C. Energía de olas, corrientes marinas y ríos: Las tres cuartas partes del planeta están cubiertas por mares y océanos que constituyen un enorme depósito de energía cinética, es decir, de energía en movimiento. El uso de la energía cinética de los ríos, mareas u olas puede ser considerado una de las principales formas descubiertas por el hombre para transformar las fuerzas naturales en trabajo mecánico. A pesar de ello, son las energías menos exploradas, pese a que puede considerárselas como fuentes virtualmente inagotables. Este tipo de energía tiene la cualidad de renovable ya que la fuente de energía primaria no se agota por su explotación. Es, además, limpia puesto que en la transformación energética no se producen subproductos contaminantes gaseosos, líquidos o sólidos, como ocurre con las energías producidas en centrales eléctricas, por ejemplo. En este subsector, el INP ha realizado el “Estudio de Energía de olas, corrientes y energía cinética de ríos en Ecuador para generación eléctrica”. [4]
  • 7. Universidad Técnica Particular de Loja. 7 IV. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EN TODOS SUS ÁMBITOS, RENOVABLE Y NO RENOVABLE) La historia de la generación de energía eléctrica en la ciudad de Loja se inicia en 1897, con la creación de la Sociedad Sur Eléctrica.[5] En Loja las autoridades analizan impulsar 4 proyectos de generación de energía eléctrica. Esperan el aporte gubernamental y de la empresa privada. El eólico Villonaco es uno de los más ambicionados. El gobierno provincial de Loja tramita la recuperación de las licencias ambientales y de operatividad tras 5 años de inacción de la propuesta que estuvo a punto de pasar a manos privadas.[5] La meta es lograr que el GPL sea accionista mayoritario de los proyectos energéticos. Aunque entablan conversaciones con la empresa privada internacional está claro que el control del manejo de la generación eléctrica que se produzca en Loja será responsabilidad del organismo provincial. Parte de la tarea también la asume la empresa eléctrica regional del sur (EERSSA). Se trata del proyecto Hidrochinchipe situado en el cantón Palanda perteneciente a Zamora Chinchipe donde el gobierno provincial de Loja mediante acuerdo solemne asumió el 80% de las acciones y el 20% son de la empresa.[5] Es la ambiciosa meta trazada en Loja donde las autoridades buscan apoyo del régimen para ejecutar 4 proyectos de generación eléctrica. La ejecución cuesta 280 millones de dólares. La capacidad para generar energía abastecerá a gran parte del país. En el plan estratégico propuesto por el gobierno provincial de Loja constan los ejes financieros para impulsar 4 proyectos hidroeléctricos y eólicos. Se trata de los eólicos Villonaco y Ducal con 30 megabits de capacidad, los hidroeléctricos Delsitanisagua de 116 megavatios y Palanda (Hidrochinchipe)[5] Correlacionado el avance de la generación hidroeléctrica en el país, no podemos de olvidar que la ciudad de Loja fue históricamente la primera ciudad del Ecuador en contar con energía eléctrica en el año de 1897.[6] La energía solar mediante centrales de generación eólica avanza de forma imparable a partir del siglo XXI, en algunos países más que en otros.[6] A nivel de Sudamérica se está implementando esta energía en países como Argentina, Colombia, Perú. En Ecuador ya se implementó un parque eólico en la Isla San Cristóbal en Galápagos, pero en el Ecuador continental, Loja es la pionera en poner en marcha este tipo de energía, además de ser el primer país en el mundo a desarrollarse en una altitud de 2700 metros.[6] En Loja, el proyecto eólico “Villonaco” avanza según la planificación de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC, considerado uno de los proyectos más importantes de generación de energía eólica el cual proporcionará 65.5 megavatios.[6] A. Ventajas Sociales · Desarrollo de una empresa de generación eléctrica rentable generar ingresos a la provincia, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. [7] · El desarrollo de obras de infraestructura básica y social en toda la provincia (gobierno provincial auto sostenible). [7] · Desarrollo e implementación de un fondo competitivo y de incubadoras de negocios para garantizar la eficiencia en la utilización de los fondos provenientes del Proyecto Eólico. [7] · Apoyo a proyectos social y ambientalmente amigables que apoyen el desarrollo sustentable del área de influencia del proyecto eólico en discusión. [7] B. Ventajas Económicas. · Por tener de las mejores condiciones de viento reconocidas en Latinoamérica y, por el marco regulatorio preferencial para este tipo de energía, establecido en la Ley del Régimen del Sector Eléctrico Ecuatoriano, se garantiza el cumplimiento de obligaciones ante un financiamiento internacional y su auto sostenibilidad a lo largo de su vida útil. [7] · El periodo de recuperación de la inversión es de seis años. [7] V. USO DE LOS RECURSOS NO RENOVABLES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA A NIVEL NACIONAL. En el Ecuador se producen dos tipos de energía eléctrica: la renovable (hidroeléctrica) y la no renovable (termoeléctrica). Históricamente la energía no renovable ha superado la producción de la energía renovable (agua) en un promedio de 3.000 a 2.000 Gwh de diferencia, entre 1999 y el año 2004; pero a partir del 2005 la producción de la energía termoeléctrica (que se genera con combustibles) fue subiendo, y finalmente ha ido superando a la hidroeléctrica. [8] En 2010 se produjo 10.634 GWH de energía termoeléctrica frente a 8.875 Gwh de la hidroeléctrica, según cifras del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Por eso es necesario, buscar alternativas ya no solo a la energía hecha a base de combustibles sino
  • 8. Universidad Técnica Particular de Loja. 8 también a la hidroeléctrica, que es actualmente donde el gobierno está dirigiendo su inversión a través de la construcción de Centrales como Coca Codo Sinclair. [8] Las fuentes de electricidad del Ecuador, provienen en un 52% de los combustibles fósiles (petróleo, carbón o gas); un 43%, de la hidráulica (agua); el 4%, es energía importada; y solo un 1%, es de tipo renovable alternativa (biocombustibles, eólica o solar), según datos del Ministerio. [8] El viernes 22 de junio arribaron al país siete unidades de generación gas/crudo para optimizar el uso del gas asociado que se emite luego de las extracciones del petróleo. Los equipos provenientes de Austria llegaron por la vía Manaos-Brasil hasta el Puerto Nuevo Rocafuerte, provincia de Orellana.[9] Esta adquisición corresponde a la segunda fase del cambio de matriz energética que integra las operaciones de las empresas petroleras mediante un Sistema Eléctrico Interconectado Petróleo-Extendido (SEIP-E). Además forma parte del proyecto OGE (Optimización Generación Eléctrica) implementado por Petroamazonas EP desde el 2008.[9] “Esto marca un antes y después, donde la energía eléctrica que se necesita para extraer el petróleo se generaba principalmente con diésel, del cual el país es deficitario. Ahora se usará el mismo gas asociado”, afirmó Beren Van Den Berg, gerente del Proyecto OGE. [9] El programa busca optimizar el uso del gas asociado, que es un recurso no renovable, para la generación de energía y significa un ahorro anual de 17 millones de dólares al dejar de comprar el diésel que actualmente se utiliza. Además de generar ahorro, el proyecto OGE disminuye el impacto ambiental ya que el gas asociado, al ser quemado, produce CO2, elemento principal del calentamiento global.[9] “El gas siempre ha sido considerado como residuo que no vale y lo quemaban en todos los países”, afirmó Enrique Santos, superintendente de Construcción de Petroamazonas. Destacó que este proyecto se lo realiza por primera vez en el mundo con ingeniería totalmente ecuatoriana.[9] La inversión total es de alrededor de 490 millones de dólares. Los primeros 90 millones se utilizaron en la primera etapa del proyecto en Petroamazonas EP y los 450 millones, de la segunda, servirán para la adquisición de equipos y en la ejecución de los 350 kilómetros de líneas que desplazarán el gas entre las 21 centrales estatales que hay en la Amazonía.[9] En este proceso participan inicialmente las estatales Petroecuador EP, Proyecto Río Napo y Petroamazonas EP. Se tiene previsto que para inicios del 2015 el proyecto esté funcionando en su totalidad con las privadas. La Estación Limon cocha, en la provincia de Orellana, trabaja al 100% con energía producida a partir del gas asociado. En este lugar existen seis motores que lo generan, pero la idea es que se implementen dos equipos nuevos que tienen la ventaja de ser desmontables para llevarlos a otras estaciones.[9] Los primeros resultados son la reducción de 101.079 toneladas de CO2 en el 2011 y un ahorro de 127 millones de dólares al no comprar diésel que se utilizaba para la generación de energía.[9] VI. USO DE LOS RECURSOS NO RENOVABLES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA A NIVEL PROVINCIAL. Aunque en la Provincia de Loja existen lugares con materiales no renovables aun no se han comenzado a desarrollar trabajos con los mismo para la generación de energía eléctrica, pero aprovechamos los recursos renovables y se esta construyendo el proyecto Eólico en Villonaco. El Parque Eólico Villonaco tiene una capacidad de 16,5 MW. Para su ejecución se suscribió el contrato de construcción por un valor de 35 millones de dólares, de un total estimado de 40,5 millones. Esta iniciativa se implementa conforme lo establecido en los lineamientos de diversificación de la matriz energética del país, brindando energía limpia, de bajo impacto ambiental y de alta calidad.[10] Es además un proyecto innovador a nivel mundial por las características de la zona de implantación, con vientos de 12,6 m/s a una altura de 2720 msnm. [10] La energía generada anual por este proyecto servirá para abastecer un promedio de 38.000 familias, principalmente de la zona de implantación, asegurando niveles de vida de alta calidad y confiabilidad.[10] Es importante resaltar la importancia del proyecto que constituye el primero de esta naturaleza que se construye en el continente y que representa un avance muy importante para el desarrollo energético del Ecuador.[10]
  • 9. Universidad Técnica Particular de Loja. 9 VII. TABLAS DE DATOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA NACIONAL Y PROVINCIAL EN MW (MEGAVATIOS). TABLA I Fuente: Wikipedia; Las Empresas Eléctricas Concesionarias de Generación; Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_el%C3%A9ctrico _ecuatoriano TABLA II Fuente: CELEC; Produccion de energia por sistema, tipo de empresa y tipo de central. TABLA III Fuente: Hoy.com.ec; Los hechos del 201; Disponible en: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-deuda- con-la-china-se-elevo-en-7-200-525071.html VIII. CONCLUSIONES Una vez concluido este trabajo puedo concluir y decir que la energía eléctrica tiene una gran importancia en el desarrollo de la sociedad, su uso hace posible el trabajo, facilita la vida del hombre y gracias a ella funcionan todos los electrodomésticos y todos los aparatos electrónicos que nosotros utilizamos en la vida diaria. Así como consumimos energía, también deberíamos ahorrarla ya que en un futuro no sabemos que nos pueda pasar o si todavía podremos contar con la energía eléctrica. También la Universidad debe ser uno de los motores fundamentales en donde se apoye el desarrollo de las Energías Renovables: Potenciando la utilización de estas energías en las instalaciones universitarias
  • 10. Universidad Técnica Particular de Loja. 10 REFERENCIAS [1] 3ESO; Fecha (N, D); La Energía; Disponible en: http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia /index.html [2] La electricidad es desarrollo. CONELEC; Al servicio del Ecuador; Estadística del sector eléctrico ecuatoriano. [3] Slideshare; Fecha (2012, 9 de Junio); Potencialidades de Aprovechamiento de Fuentes no Convencionales para la Generación de Energía Eléctrica en la Zona sur del Ecuador; Disponible en: http://www.slideshare.net/dmcuenca4/fuentes-de-energa- renovable-en-el-sur-de-ecuador [4] Instituto Nacional de Preinversión; Electricidad y Energías renovables; Disponible en: http://www.preinversion.gob.ec/?page_id=32 [5] El Mercurio; Fecha (2010, 21 de junio); En Loja quieren Impulsar 4 proyectos energéticos que cuestan 280 millones de dólares; Disponible en: http://www.elmercurio.com.ec/242875-en-loja-quieren- impulsar-4-proyectos-energeticos-que-cuestan-280- millones-de-dolares.html [6] Vittored.com; Fecha (2012, 2 de Enero); Ecuador duplicara generación con 8 hidroeléctricas este año; Disponible en: http://vittored.bligoo.es/ecuador- duplicara-generacion-con-8-hidroelectricas-este-ano [7] Estudio de caso: Energías renovables; Fecha (N, D); Proyecto Eólico Villonaco; Disponible en: http://cd4cdm.org/Latin%20America/Ecuador/Workshop ElectricGeneration/12a-ProyectoVillonaco_Segarra.pdf [8] Buro; Fecha (201, 20 de Octubre); Alternativas para generar electricidad en el país, se discutieron en el simposio de la Espol; Disponible en: http://www.burodeanalisis.com/2011/10/20/alternativas- para-generar-electricidad-en-el-pais-se-discutieron-en- simposio-de-la-espol/ [9] PP El verdadero; Fecha (2012, 25 de junio); Ecuador, pionero en eficiencia energética; Disponible en: http://www.ppelverdadero.com.ec/index.php/mi- pais/item/ecuador-pionero-en-eficiencia-energetica.html [10] Me lo dijeron; Fecha (2011, 23 de septiembre); Proyecto eólico Villonaco-Loja; Disponible en: http://lodijeron.wordpress.com/2011/09/23/proyecto- eolico-villonaco-loja/ Autor Ángel Leonardo Torres Pogo. Profesional en formación Universidad Técnica Particular de Loja.