Simulación de Impactos Ambientales de Proyectos de Infraestructura Energética. El Modelo LEAP. SEI-Boston / Tellus Institute.

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Transcripción de la presentación:

Simulación de Impactos Ambientales de Proyectos de Infraestructura Energética. El Modelo LEAP. SEI-Boston / Tellus Institute

LEAP Long range Energy Alternatives Planning System  Características clave: estructura contable, amigable al usuario, basada en escenarios, herramienta para construcción de modelos integrados energía- ambiente.  Alcance: demanda de energía, oferta de energía, recursos, cargas ambientales, análisis costo-beneficio, emisiones del sector no energético. Mayoría de aspectos son opcionales. Metodología Flexible a la Modelación: relaciones básicas están todas basadas en contabilidad física no controversial. También permite la modelación de expresiones tipo “hoja de cálculo” para la creación de modelos econométricos y de simulación.  Períodos: mediano a largo plazo, períodos anuales, número de años ilimitado.  Requerimiento de Datos: flexible, requerimientos de datos iniciales bajo. Incluye base de datos TED, con características técnicas, costos y factores de emisión para alrededor de 1000 tecnologías energéticas.  Aplicabilidad Geográfica: local, nacional, regional.

¿Que se puede hacer con LEAP? Herramienta para estudios estratégicos de escenarios energético-ambientales: – Proyecciones Energéticas (Prospectiva) Demanda Oferta (proyectos de infraestructura) – Planificación Integrada de Recursos. – Análisis de mitigación de gases de efecto invernadero. – Balances Energéticos e inventarios ambientales.

Capacidades de Modelación LEAP Demanda de Energía – Contabilidad jerárquica de la demanda de energía (niveles de actividad x intensidades energéticas). – Opciones de metodologías. – Modelación opcional de reposición de inventarios. Conversión de Energía (Centros de Transformación) – Simulación de cualquier centro de conversión de energía (generación eléctrica, transmisión y distribución, cogeneración, refinería de petróleo, carboneras, minería de carbón, producción de petróleo, producción de etanol, etc.) – Sistemas eléctricos despachados en base a curvas de duración de carga. – Modelación endógena y exógena de la capacidad de expansión. Recursos Energéticos: – Contabiliza requerimientos, producción, suficiencia, importaciones y exportaciones. – Opcionalmente contabiliza áreas cultivables para biomasa y recursos renovables. Costos: – Todo el sistema de costos: capital, O&M, combustibles, costos de ahorro de energía, externalidades ambientales. Ambiente – Todas las emisiones e impactos directos del sistema energético. – Fuentes de emisión y sumideros del sector No Energético.

Flujos de Cálculo de LEAP

View Bar Main menu Toolbar gives access to common functions The tree organizes data structures Status bar Modeling Expressions Intermediate results as charts or tables Pantalla Principal LEAP

El Arbol La principal estructura de datos utilizada para organizar la información y modelos y revisar los resultados. Los íconos indican los tipos de datos (ej., categorías, tecnologías, combustibles y efectos) El usuario puede editar la estructura de datos. Posee soporte de funciones de edición estándar (copiar, pegar, arrastre y copiado de grupos de ramas)

Análisis de Transformación Alcance: conversión energética, transmisión y distribución, extracción de recursos. Simulación basada en la cobertura de demanda (no considera realimentación de oferta-demanda). Dos niveles jerárquicos: “módulos” (sectores), cada uno conteniendo uno o más “procesos”. Sistema opcional de datos de carga eléctrica y opción de selección de métodos de simulación o despacho para cubrir los requerimientos de la demanda eléctrica de punta. Expansión de la capacidad (proyectos) en forma exógena o endógena. La capacidad endógena se adiciona en los escenarios para mantener el margen de reserva. Curvas de oferta opcionales. Calcula importaciones, exportaciones y requerimientos de energía primaria. Monitorea costos y cargas ambientales.