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© ABB Group May 30, 2014 | Slide 1 Carlos Bondoni, División DM, 2011 II Jornada sobre Ahorro y Eficiencia Energética Eficiencia y gestión de la energía.

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1 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 1 Carlos Bondoni, División DM, 2011 II Jornada sobre Ahorro y Eficiencia Energética Eficiencia y gestión de la energía Ing. Carlos Bondoni, Eficiencia Energética, abril 2012

2 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 2 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 2 El problema energético Aumento de la demanda China 98%210% India 148%292% UE y América del Norte 7.1%25% 128%66% Demanda de energía primaria Demanda de electricidad M. Oriente y África 61% América Latina 89% Escenario IEA Valores calculados por ABB a partir de datos en Current Policies Scenario de IEAs World Energy Outlook

3 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 3 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 3 Calentamiento global: muy serio Alto grado de preocupación pública Porcentaje de la población que dice que el calentamiento global es un problema muy serio Fuente: Encuesta Pew Global Attitudes, May/June 2009

4 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 4 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 4 El desafío energético Cortar el vínculo entre crecimiento, consumo energético y emisiones Para estar a la altura de este desafío debemos: Reducir la correlación entre crecimiento económico y consumo energético Reducir la correlación entre consumo energético y emisiones Eficiencia energética Fuentes de energía renovable

5 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 5 Potencial de ahorro de CO Emisiones de CO 2 (Gigatoneladas) % 21% 8% 19% Eficiencia energética Renovables Nuclear CCS* Tendencia actual Escenario 450 *Carbon capture and storage (Captura y almacenamiento de carbono) Biocombustibles (3%) Fuente: IEA, World Energy Outlook 2010

6 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 6 Situación energética argentina Algunos indicadores Intensidad energética: energía necesaria para aumentar un punto del PBI ++: muy bien +: bien -: mal --: muy mal Fuente: Trends in global energy efficiency 2011 – Enerdata & Economist Intelligence Unit

7 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 7 Gestión de la energía Introducción ¿Qué se entiende por gestión de la energía? El uso sensato y efectivo de la energía para minimizar costos (maximizar ganancias) y mejorar la posición competitiva. La estrategia para ajustar y optimizar la energía, usando sistemas y procedimientos que permitan reducir los requerimientos energéticos por unidad de producción mientras se mantienen constantes o se reducen los otros costos de producción.

8 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 8 Gestión de la energía Pasos importantes para la gestión energética básica 1°) Conocer el gasto en energía Cuánta energía se utiliza El pico de consumo en el intervalo de medición Tarifas diferenciales Otros costos

9 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 9 Gestión de la energía Pasos importantes para la gestión energética básica 2°) Tomar el control del uso de energía Clasificar los procesos por su consumo Saber cuánta energía utilizan las maquinas y las instalaciones Iniciativas de eficiencia energética Detectar casos fáciles y rápidos de mejora para generar impulso

10 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 10 Gestión de la energía Pasos importantes para la gestión energética básica 3°) Encontrar la tecnología apropiada El desafío es encontrar la tecnología adecuada Una solución probada y establecida, utilizada por muchos usuarios, minimiza el riesgo (p.e. velocidad variable en ventiladores) Entender el período de repago y cómo contribuyen las actualizaciones tecnológicas con el resultado

11 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 11 Gestión de la energía Pasos importantes para la gestión energética básica 4°) Aprovechar iniciativas favorables Auditorías de energía Financiamiento para proyectos de Eficiencia Energética

12 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 12 Energía renovable Reducir la correlación entre consumo energético y emisiones Fuentes de energía renovable

13 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 13 Energía renovable Eólica Transformador BT / MT Convertidores de BT Celdas de MT Sistemas y productos de BT Motores de BT Conexión con la red Transformador MT / AT Límite de la planta de generación eólica Generador

14 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 14 Energía renovable Solar

15 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 15 Energía renovable Solar ABB Argentina – Planta Valentín Alsina 160 m 2 de paneles solares 3 inversores monofásicos ABB PVS300 Capacidad de generación pico: 26 kW Expectativa de generación anual: 40 MWh Ahorro de CO 2 : 19 Tn / año

16 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 16 Eficiencia energética Reducir la correlación entre crecimiento económico y consumo energético Eficiencia energética Aumentar el rendimiento de Procesos Productos Equipos

17 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 17 © ABB Group 30 de Mayo de 2014 | Slide 17 Energía primaria Transporte Generación T&D Procesos industriales Producción industrial Energía disponible La tecnología ABB permite duplicar la productividad energética Combustión más eficiente Caudales mayores en ductos y mayor eficiencia en propulsión eléctrica Mejora de la eficiencia de pozos Menos pérdidas en líneas, mayor eficiencia de subestaciones Mejoras de productividad Motores y convertidores más eficientes Convertidores y motores Control de procesos Naval y poliductos Automatización de plantas Operación de redes Automatización de procesos Eficiencia energética Reducir las pérdidas a lo largo de la cadena

18 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 18 Uso eficiente de la energía La energía más cara es la que necesito y no está disponible. La eficiencia es una fuente barata y segura de energía

19 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 19 Relevancia de la eficiencia energética desde el punto de vista del cliente No relevanteFacilitador Diferenciador menor Diferenciador mayor Disparador Productos y soluciones que no tienen un impacto práctico en la eficiencia energética para el cliente Productos y soluciones necesarios para identificar (medir) el potencial de eficiencia energética o mejorar la eficiencia energética, pero que no producen ahorros por sí mismos Productos y soluciones que al ser comprados incluyen a la eficiencia energética entre los 4-6 criterios de compra más importantes para el cliente Productos y soluciones que al ser comprados incluyen a la eficiencia energética entre los 3 criterios de compra más importantes para el cliente La eficiencia energética es la razón principal para la compra de un producto o solución Mouse de PCTermómetroElectrodomésticosAutos eficientesLámparas de bajo consumo Interruptores Tableros Relés de protección Motores estándar IE1 Subestaciones Instrumentación / Control Productos de medición DCS Interruptores con comunicaciones Motores eficientes (IE2) de baja potencia Electrificación de planta Transformadores de distribución Motores de alta potencia IE2 y eficiencia premium IE3 Generadores FACTS Convertidores KNX Control para edificios HVDC de baja potencia Ejemplo Productos ABB relevancia de eficiencia energética

20 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 20 ¿Qué sucede a nivel mundial? Si se considera la eficiencia energética por su importancia en las decisiones de compra de nuestros clientes: el 23% de las ventas de ABB en 2010 incluye a la eficiencia energética entre las 3 razones más importantes (diferenciador mayor / disparador) para decidir la compra de productos o soluciones; en el 57% de las ventas, la eficiencia energética estuvo incluida entre las 4 a 6 razones más importantes de compra (diferenciador menor) o correspondió a una tecnología facilitadora.

21 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 21 Eficiencia energética Los motores eléctricos representan aproximadamente el 65% del consumo eléctrico industrial, o 45% del consumo eléctrico total, seguidos por la iluminación con 19% Los accionamientos de velocidad variable (AVV) pueden reducir el consumo energético entre 30% y 50% en ciertas aplicaciones Menos del 10% de los motores están equipados con convertidor de frecuencia (velocidad variable). Motores de alta eficiencia

22 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 22 Clases IEC – 4 polos Potencia kW IE4 IE3 IE2 IE1 Eficiencia % Eficiencia energética Normas IEC y

23 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 23 Eficiencia energética Ahorro energético

24 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 24 Motores de alta eficiencia Ahorro energético

25 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 25 Aplicaciones de par cuadrático Relaciones Potencia Caudal Altura Leyes de afinidad:

26 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 26 Comparación de los diferentes métodos Recirculación Estrangulamiento Marcha/parada Convertidor Bomba Ahorro posible

27 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 27 Ahorro energético Efecto multiplicador de los rendimientos 98,5% 96,8% 95,6% 70,4% 62,5%

28 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 28 © ABB Group 30 de Mayo de 2014 | Slide 28 Accionamientos de alta eficiencia Costos de ciclo de vida El período de recuperación de la inversión utilizando accionamientos de velocidad variable es muy corto considerando sólo el ahorro energético. A pesar de eso, muchas compañías sólo evalúan el precio de compra para decidir una inversión. Elementos principales del costo de ciclo de vida de un motor y un convertidor* * Costo típico de reemplazar un motor e incluir un convertidor en un sistema existente Compra del equipamiento:5% Consumo energético: 92% Mantenimiento:3%

29 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 29 Evaluaciones de energía ABB ha desarrollado un proceso simple y metódico de evaluación energética que permite presentar a los usuarios de motores eléctricos la información relevante que les permita evaluar mejoras para reducir el consumo energético. La evaluación se compone de 6 pasos: Definición del alcance Selección de aplicaciones y recopilación de información Análisis de los datos Recomendaciones Implementación Verificación y seguimiento

30 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 30 Evaluaciones de energía Herramientas de cálculo

31 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 31 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 31 Resumen Cómo reducir el consumo de energía La demanda de electricidad de un accionamiento se puede reducir: Con motores de alta eficiencia Empleando el motor adecuado para los requerimientos de la carga Controlando la velocidad y/o el par del motor con un convertidor de frecuencia Reemplazando dispositivos mecánicos ineficientes (p.e. válvulas y transmisiones) Con un programa adecuado de mantenimiento y reparación Conservando niveles aceptables de calidad de la energía eléctrica (factor de potencia / distorsión armónica) Sólo el 20% de la energía disponible crea valor al final de la cadena eléctrica. El resto se pierde en los procesos de extracción, transporte y combustión, en la transmisión y distribución, y en su uso ineficiente

32 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 32 El problema de la eficiencia energética No sale en la foto

33 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 33 Pero... La energía más verde es la energía que no se consume

34 © ABB Group May 30, 2014 | Slide 34


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