Estructura de las
Economías Regionales
Energías Renovables
Addino, Lucio
Introducción
Este trabajo
intenta dirigirse a “la toma de conciencia” determinada por los cambios necesarios
a realizar dentro de la estructura de producción y consumo de la energía en
nuestra región, basado en el inevitable cambio de la Matriz Energética
Mundial, buscando formas de respuestas inmediatas y progresivas.
Desarrollaremos algunos aspectos a tener en cuenta para el análisis, como por
ejemplo: el costo considerado en el precio y el costo social (no considerado),
las distintas posibilidades de producción de energías libres de emisiones de
gases de tipo invernadero y la planificación de un desarrollo sustentable a
partir de la producción de Hidrogeno a través de electrólisis del agua (Pico
Truncado, CAPEX).
Los proyectos
de esta naturaleza deben contar con...
- El Compromiso de la Dirigencia Política
del Mundo, quienes deben arbitrar los medios para asegurar una rápida
transformación de la
Matriz Energética.
- Se deberán establecer Políticas
Energéticas claras y estables en el tiempo, con acuerdo explícito entre
Gobiernos que den mayores garantías a los encargados de ejecutar los proyectos.
- La Colaboración de los
Sectores de la Economía
y de las Organizaciones No Gubernamentales, con el fin de facilitar la
disponibilidad de Fondos Accesibles, hasta poder consolidar al nuevo Vector
Energético, que debe competir con combustibles fósiles subsidiados
indirectamente.
Aspectos
Determinantes
Consideramos
que ciertos aspectos reafirman la necesidad de nuestro
proyecto,
a saber:
- Crecimiento sostenido de la demanda
Mundial de Energía.
- Fuerte concentración de las reservas de
petróleo en unos pocos países.
- Importante disminución del
descubrimiento de nuevas reservas de petróleo, situación agravada por un
crecimiento sostenido de la demanda, que consumirá rápidamente las reservas
existentes y las eventuales por descubrir, respecto de las cuales todo indica
que, en su mayor parte se tratarán de reservas con alto costo de extracción. El Mundo requiere de una nueva Fuente de Energía que pueda reemplazar a los Hidrocarburos.
Precio Real de los Combustibles Fósiles
Costo Considerado en el Precio
Costo Social (No incluido en el Precio)
Agujero de
Ozono
Importante
reducción de la concentración de ozono
y consecuente adelgazamiento de la capa de ozono fue evidenciada
principalmente sobre la
Antártida a partir de 1984. Estudios posteriores permitieron
observar su dinámica, el aumento de su magnitud y una situación similar, aunque
menos pronunciada sobre el Ártico. Una de las principales consecuencias de este
hecho es el incremento de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra. Esta
radiación es nociva para la vida, es mutagénica y potencialmente cancerígena y
muchos estudios han revelado su efecto inmuno depresor (pérdida de defensas en
el organismo), así como también causante de efectos negativos para la
agricultura y los sistemas planctónicos. Se observaron también, efectos
adversos sobre la calidad del aire en la tropósfera, ya que dicho incremento de
radiación altera los procesos químicos atmosféricos de ésta región
Polución
Urbana
El aire que respiramos, el agua que bebemos, lo que comemos, nuestro
lugar de residencia o el entorno de trabajo determinan nuestro bienestar físico
como es el aumento de las enfermedades
respiratorias, como la bronquitis, el asma o algunos casos de alergias, a
causa del transporte, las industrias o el tabaco, es un hecho contrastable.
Esta situación se agrava cuando hablamos de personas mayores (a partir de 65
años), de aquellas afectadas por algún tipo de alteración en las vías respiratorias
y en los niños, en los que un alto nivel de polución atmosférica puede influir
en su desarrollo pulmonar.
Huracanes Malaria –
Dengue
En
los países del Caribe los huracanes causan más daños y alteran la vida de más
personas que cualquier otro riesgo natural. En México y América Central están
en segundo lugar, después de los terremotos. Las epidemias pueden ser extensas, en especial como consecuencia
de huracanes, tormentas tropicales o inundaciones. Cuando estalla un brote
epidémico de dengue en una colectividad o un municipio, es necesario recurrir a
medidas de lucha antivectorial, en particular con el empleo de insecticidas
por nebulización o por rociado de volúmenes mínimos del producto.
Incendios
Forestales
Anualmente
el hombre desmantela cerca de 12.000.000 de hectáreas de bosque tropical. Sin
embargo, esta reducción no es la única que sufren las áreas forestales de
nuestro planeta; a ella debe agregarse la explotación desmedida que padecen
otros tipos de bosques y la pérdida que ocasionan los incendios.
Inundaciones Sequía y
Desertificación
Las
prácticas de desarrollo pueden aumentar inconcientemente la amenaza de
inundación, aumentando la cantidad de agua que debe ser transportada o
disminuyendo el área disponible para absorberla. Los canales de drenaje y las
acequias de irrigación, así como otras desviaciones de aguas, pueden alterar
tanto la descarga hacia las planicies de inundación como la capacidad de un
cauce de transportar dicha descarga. La deforestación o las prácticas de
explotación forestal, pueden reducir la capacidad de absorción de agua de un
bosque, aumentando la escorrentía en el área en cuestión. Las grandes represas
afectan los canales, tanto río abajo como río arriba. La desertificación es la
expansión de condiciones de tipo desérticas, causada por las actividades
humanas con la consiguiente disminución en la producción de biomasa. Se
manifiesta como pérdida de suelos productivos, erosión hidráulica o eólica,
creación y movimiento de dunas, anegamiento, reducción de la cantidad y calidad
de aguas superficiales y subterráneas, y un rápido agotamiento del tapiz
vegetal
Derrames de Crudo
Una de las
mayores causas de la contaminación oceánica son los derrames de petróleo. El
46% del petróleo y sus derivados industriales que se vierten en el mar son
residuos que vuelcan las ciudades costeras. El mar es empleado como un muy
accesible y barato depósito de sustancias contaminantes.
Accidentes Nucleares
Ciertas
sustancias propagan energía al desintegrarse sus átomos, y también el calor
residual -persistente durante años- que generan. Ese fenómeno, conocido como
radiactividad, es particularmente intenso en el caso del plutonio.
¿Qué
es la energía?
La
energía es la capacidad de hacer trabajo y de transferir calor. Se realiza
trabajo cuando un objeto o una sustancia se mueven en una cierta distancia. La
energía es necesaria para llevar a cabo procesos, como es hervir el agua o
prender candiles. La energía es también flujo de calor desde un objeto o
sustancia caliente hacia otra fría, cuando estos son puestos en contacto. Un
claro ejemplo de esto es que el agua se calienta cuando es introducida en una
caldera.
La energía tiene muchas formas, como es la luz, el calor, la electricidad, la energía química (almacenada en los enlaces químicos) y energía mecánica (movimiento de la materia; como el flujo del agua). Toda forma de energía se divide en dos tipos grandes de energía; la primera clase de energía es la energía cinética, la energía del movimiento y acción. El calor es energía cinética total de átomos, iones o moléculas. Cuando estos compuestos químicos están en movimiento debido a la energía cinética entrarán en calor. No se puede siempre detectar el calor que se origina por energía cinética, porque algunas veces el calor de una sustancia puede aumentar sin un incremento adicional en la temperatura. La segunda mayor forma de energía es la energía potencial, energía que es almacenada y potencialmente disponible para ser usada. La energía potencial puede ser usada para transferirse en energía cinética. Un ejemplo de un simple objeto que contiene energía potencial es un dado que es sostenido en tu mano. Cuando lanzas el dado la energía potencial se transforma en energía cinética y está causa el movimiento.
La energía tiene muchas formas, como es la luz, el calor, la electricidad, la energía química (almacenada en los enlaces químicos) y energía mecánica (movimiento de la materia; como el flujo del agua). Toda forma de energía se divide en dos tipos grandes de energía; la primera clase de energía es la energía cinética, la energía del movimiento y acción. El calor es energía cinética total de átomos, iones o moléculas. Cuando estos compuestos químicos están en movimiento debido a la energía cinética entrarán en calor. No se puede siempre detectar el calor que se origina por energía cinética, porque algunas veces el calor de una sustancia puede aumentar sin un incremento adicional en la temperatura. La segunda mayor forma de energía es la energía potencial, energía que es almacenada y potencialmente disponible para ser usada. La energía potencial puede ser usada para transferirse en energía cinética. Un ejemplo de un simple objeto que contiene energía potencial es un dado que es sostenido en tu mano. Cuando lanzas el dado la energía potencial se transforma en energía cinética y está causa el movimiento.
Energía y sociedad
El
abastecimiento suficiente de energía como fuerza impulsora del desarrollo es
esencial para lograr el progreso económico y erradicar la pobreza. Sin embargo,
las consecuencias ambientales y sanitarias de la generación y utilización de
sistemas de energía convencionales se han convertido en una cuestión muy
preocupante. Además, la creciente demanda de energía per cápita, junto con el
aumento de la población mundial, está provocando niveles de consumo que no pueden
mantenerse con los actuales sistemas energéticos.
Energías renovables no
contaminantes
Se deben Desarrollar y Consolidar Cadenas de Producción de Energía
Libres de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en todas y cada una de las etapas
que la componen, sea Producción, Transporte y Consumo, con las Fuentes de
Energía Renovables que se muestran, para la producción de Energía Eléctrica y
luego Hidrógeno, que asegurarán el Desarrollo Sustentable sin costos ocultos.
Como por ejemplo, Energía:
Geotérmica
Es aquella
energía que puede
obtenerse mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. El calor del
interior de la Tierra
se debe a varios factores, entre los que cabe destacar el gradiente
geotérmico, el calor radiogénico, etc.
Hidráulica
Se obtiene
del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente del agua, saltos de
agua o mareas. Es un tipo de energía verde
cuando su impacto ambiental es mínimo y usa la fuerza hídrica sin represarla,
en caso contrario es considerada sólo una forma de energía renovable.
Fotovoltaica
Tipo de electricidad
renovable (energía
eléctrica, -voltaica) obtenida directamente de los rayos del sol
(foto-) gracias a la foto-detección cuántica de un determinado dispositivo;
normalmente una lámina metálica semiconductora
llamada célula fotovoltaica, o una deposición de
metales sobre un sustrato llamada capa fina. También están en fase de
laboratorio métodos orgánicos.
Solar Térmica
Consiste
en el aprovechamiento de la energía
del Sol para producir calor que puede
aprovecharse para cocinar alimentos o para la producción de agua
caliente destinada al consumo de agua doméstico, ya sea agua caliente
sanitaria, calefacción,
o para producción de energía
mecánica y, a partir de ella, de energía
eléctrica.
Eólica
Es la energía obtenida del viento, es decir, la energía
cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es
transformada en otras formas útiles para las actividades humanas.
Energía
Eléctrica
La energía
eléctrica se crea por el movimiento de los electrones, para que este movimiento
sea continuo, tenemos que suministrar electrones por el extremo positivo para
dejar que se escapen o salgan por el negativo; para poder conseguir esto,
necesitamos mantener un campo eléctrico en el interior del conductor (metal, etc.).Estos
aparatos construidos con el fin de crear electricidad se llaman generadores
eléctricos. Claro que hay diferentes formas de crearla, eólicamente,
hidráulicamente, de forma geotérmica y muchas más.
Hidrógeno
y Desarrollo Sustentable
Desarrollo Sustentable "Es el desarrollo que satisface las
necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para satisfacer las suyas."
Debe considerarse que la
Cadena de Producción actual incluye costos ocultos que nadie
considera dentro del precio, y que son pagados por la humanidad en su conjunto
¿Por qué Hidrógeno?
- El Hidrógeno es el
único Vector Energético capaz de reemplazar a los combustibles fósiles,
asegurando el Desarrollo Sustentable y la
Preservación del Clima.
- La Patagonia será uno de
los Grandes Protagonistas en la nueva Matriz debido a su importante Recurso
Eólico, hídrico, extensión en superficie, mano de obra e infraestructura, que
la convertirán en uno de los principales productores de Hidrógeno del Mundo.
- Argentina cuenta con
la experiencia necesaria, para llevar a cabo una transformación de esta índole,
como lo demuestra su exitosa implementación del GNC vehicular.
- Permite una transición
gradual de la dependencia del cien por ciento
Sobre los Combustibles
Fósiles a un cien por ciento sobre Fuentes de
Energías Renovables.
- Es el combustible que
tiene la mayor flexibilidad respecto de las Fuentes de Energía Renovables, sea
Eólica, Solar Térmica, Solar Fotovoltaica, hidráulica y Geotérmica.
- La Tecnología del
Hidrógeno promete alcanzar los objetivos de Reducción de Gases de Efecto
Invernadero, manteniendo la seguridad de suministro de energía al Mundo.
-Si bien existen otros
combustibles alternativos, como son el Metanol, el GNC, el LPG u otros, todos
ellos son producidos fundamentalmente a partir del Gas Natural y por ende son
finitos, además de que sus cadenas de Producción - Consumo (Well To Wheel), son
solamente algo menos contaminante que las cadenas derivadas del petróleo.
Esquema de Producción de Hidrógeno como Energía Renovable
INTRODUCCION
El
gas hidrógeno será la energía transportable del futuro (cercano), por sus
virtudes de: renovabilidad; por la limpieza de su combustión (no produce el
principal "gas de efecto invernadero", el CO2, generando
solo agua como desecho); por su enorme relación energía a peso (39,4 Kw/h por
Kg de H2); y por la simplicidad de su conversión a energía eléctrica
según demanda instantánea (mediante celdas a combustible o "fuel cells")La
producción de hidrógeno, por diversas rutas tecnológicas, es un tema de gran
interés en la actualidad debido tanto a los problemas ambientales - producto de
la emisión de gases con efecto invernadero (CO2, NOx,
etc.) - producidos en la combustión de combustibles fósiles, como al eventual
agotamiento de las fuentes de combustibles fósiles. El gas hidrógeno ofrece
grandes ventajas, entre las que destaca que su producto final es agua (en lugar
de gases del carbono)
La
descomposición electrolítica del agua no es ningún chollo. Imaginase para
descomponer un mol de agua (18
Gramos ) se necesitan 96.000 culombios lo cual es
equivalente a 1 amperio durante 96.000 segundos (aproximadamente 24 horas) o
1500 amperios durante un minuto. Estos 18 gramos de agua se
descomponen en 22,4
litros de hidrogeno (H2) y 11,2 litros de oxigeno
(O2). Realizando los cálculos correspondientes observamos que 1 amperio es
capaz de generar aproximadamente por segundo 0,22 cc de hidrogeno o 0,11 cc de
oxigeno. Así que si queremos generar 3 cc por segundo necesitaremos emplear 15
amperios aproximadamente.
Producción biológica
Artículo principal: Producción biológica del hidrógeno
(algas)
En los últimos años 90 fue
descubierto que si las algas se privan de sulfuro
cambiará de la producción de oxígeno.
Normal fotosíntesis, a la producción del hidrógeno. Se
parece que la producción es económicamente factible ahora violando la barrera
del rendimiento energético de los por ciento 7-10 (la conversión de la luz del
sol en el hidrógeno).
El
poder de Biohydrogen se produce en los biorreactores que utilizan las materias
de base con excepción de algas, la materia de base más común que corrientes
inútiles. El proceso implica las bacterias que alimentan a los hidrocarburos y
que exhalan el hidrógeno y el CO2. El CO2 se puede
secuestrar con éxito por varios métodos, dejar el gas de hidrógeno. Un
biorreactor del hidrógeno del prototipo que usa la basura como materia de base
esta en funcionamiento en la fábrica galesa en el nordeste, Pensilvanilla del
jugo de uva.
Electrólisis
Artículo principal: Electrólisis del agua
Es
más eficiente producir el hidrógeno a través de una trayectoria química directa
que por electrólisis, pero el feedsource químico producirá siempre la
contaminación o subproductos tóxicos como se extrae el hidrógeno. Con
electrólisis, cuando la fuente de energía es mecánica (hidroelectricidad o las
turbinas del viento), o photovoltaic de luz del sol, el hidrógeno se puede
hacer vía electrólisis de agua.
Generalmente, la electricidad consumida es más valiosa que el hidrógeno produjo
así que este método no ha sido ampliamente utilizado en el pasado, pero con la
producción de la electrólisis del hidrógeno, no hay virtualmente contaminación
o subproductos tóxicos, y las fuentes de la alimentación son completamente
reanudables, así que la importancia de la electrólisis está aumentando como
aumento humano de la población y de la contaminación, y la electrólisis llegará
a ser económicamente mas competitiva.
Cuando
la fuente de energía está bajo la forma de calor (termal o nuclear solar), la
trayectoria al hidrógeno está con electrólisis de alta temperatura. Al
contrario de la electrólisis a baja temperatura. Con independencia de la
eficacia, la producción del hidrógeno por electrólisis es un agente limpio y
reanudable para almacenar la energía eléctrica y mecánica para la recuperación
en demanda.
El partir
del agua de Photoelectrochemical
Usar
electricidad produjo por ofertas photovoltaic de los sistemas la manera más
limpia de producir el hidrógeno. El agua está quebrada en el hidrógeno y
oxígeno por electrólisis--un proceso photoelectrochemical (CPE). La
investigación estado dirigida hacia tecnología de la célula del multijunction
de la alta-eficacia que se convierte en curso por la industria Photovoltaic.
Electrólisis de alta temperatura
Artículo principal: Electrólisis de alta temperatura
Los
procesos generalmente se consideran solamente conjuntamente con una fuente de
calor nuclear, porque la otra forma del no-producto químico de calor de alta
temperatura (que concentra la termal solar) es muy costosa. La investigación en los reactores nucleares
de alta temperatura puede conducir eventualmente al hidrógeno hacia una fuente
que sea costo-competitiva comparable con el vapor del gas natural. Un cierto
prototipo Reactores de la generación IV funciona en 850 a 1000 grados
centígrados. General Atomics predice que el hidrógeno
producido en un reactor enfriado por gas de alta temperatura (HTGR) costaría
$1.53/kilogramo. En 2003, el reforming del vapor del gas natural
rindió el hidrógeno en $1.40/kg. En 2005
precios de la gasolina, coste $2.70/kg del hidrógeno. Por lo tanto, apenas
dentro de los Estados Unidos, los ahorros de diez de mil millones de dólares
por año son posibles con una fuente de propulsión nuclear. Mucho de estos
ahorros traduciría las importaciones de aceite reducido y del gas natural. Una
ventaja lateral de un reactor nuclear, que produce ambos (electricidad
y el hidrógeno), es que puede cambiar de puesto la producción entre los dos.
Por ejemplo, la planta pudo producir electricidad durante el día y el hidrógeno
en la noche, emparejando su perfil eléctrico de la generación a la variación
diaria en demanda. Si el hidrógeno se puede producir económicamente, este
esquema competiría favorable con existir almacenamiento de energía.
Hay suficiente demanda de hidrógeno en el mundo que toda generación máxima
diaria se podría dirigir por tales plantas.
Producción de Hidrógeno Eólico a Gran Escala en la Patagonia Argentina
C.A.P.S.A. - Capex S.A.
C.A.P.S.A.
- Capex S.A. – Carlos F. Melo 632, Vicente López, Provincia de Buenos
Aires, República Argentina
Código
Postal: B1638CHB – Te: (54 11) 4796-6000 – Fax: (54 11) 4796-6043 – email: sraballo@capex.com.ar
Resumen Ejecutivo
El proyecto resalta el importante rol que tendrá el hidrógeno,
como el combustible que sustituirá a los combustibles fósiles en los años
venideros, como a su vez los beneficios adicionales de dicha sustitución, en un
tema que hoy preocupa al mundo como son las Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero y su impacto en el Cambio Climático, permitiendo de ésta manera, el
cambio progresivo de la
Matriz Energética Mundial, manteniendo el Desarrollo
Sustentable.
En el desarrollo del proyecto se destaca a la República Argentina ,
como una de las zonas de mayor Potencial Eólico para la generación de energía
eléctrica y demás recursos necesarios para la producción de hidrógeno,
detallándose información relacionada con vientos en la Patagonia , recursos
hídricos, mano de obra calificada y vías de comunicación terrestre, marítima y
aérea disponibles.
El objeto final del Proyecto de Producción de Hidrógeno a Gran Escala
es abastecer el potencial consumo de Mercados Energéticos Regionales e
Internacionales.
¿Por qué en la
Patagonia - Argentina?
Las Provincias de Santa Cruz y
Chubut, presentan: a) condiciones de vientos poco frecuentes a nivel Mundial,
fundamentalmente porque el Factor de Capacidad promedio de los casi tres años
en que se encuentran en operación los Aerogeneradores de la Ciudad de Pico Truncado
(Santa Cruz), es del 47 %, y del 42 % para el caso del Parque Eólico Antonio Morán,
localizado en las inmediaciones de la
Ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut), b) Superficie Amplia
Disponible, c) Disponibilidad de Agua, Mano de Obra Calificada e
Infraestructura de Caminos, Puertos y Aeropuertos y d) Baja Densidad de
Población
Proyecto de Producción de Hidrógeno Eólico en la Patagonia
El proyecto ha sido desarrollado
considerando las siguientes premisas, pautas y etapas:
1.- Desarrollo de Grandes Parques
Eólicos en el Noreste de la
Provincia de Santa Cruz, hasta alcanzar una potencia
instalada de aproximadamente 16.120 MW en 10 años, sobre la base de
Aerogeneradores de 2 MW de Potencia Nominal, considerando un desarrollo en 3
etapas.
Es importante destacar que, si bien
todo parece indicar que es el lugar apropiado para el Proyecto de Generación de
Hidrógeno Eólico, cuyas expansiones futuras podrían dirigirse hacia la zona
central de la Provincia
donde el Recurso Eólico alcanza su máxima performance, de ninguna manera
estamos descartando la posibilidad de desarrollarlo en otras Provincias, como
ser Chubut, Neuquén, Río Negro e incluso la Provincia de Buenos
Aires.
La localización definitiva estará supeditada al balance óptimo
Técnico -Económico, el que se encuentra supeditado a las ventajas y desventajas
que puedan presentar cada una de las Provincias citadas, que surgirán de cada
análisis en particular, toda vez que un proyecto de ésta naturaleza, que no
cuenta con límites de expansión debido a la abundancia del Recurso
Eólico en cuanto a la calidad y extensión de superficie, también
se encuentra altamente condicionado por tener que competir con Combustibles Subsidiados.
2.- Producción de Hidrógeno por medio del Proceso de Electrólisis,
para lo cual, todas las Provincias citadas cuentan con suficiente caudal de
Agua Dulce, tanto para el objetivo que estamos considerando, como para futuras expansiones. La localización del Parque Eólico en
la zona determinada por el triángulo que forman las Ciudades de Comodoro
Rivadavia, Caleta Olivia y Pico Truncado, en el Noreste de la Provincia de Santa Cruz,
en cuyo caso dispondremos de un excelente Recurso de Vientos, posiblemente
superior al del Parque Eólico Jorge Romanutti, que es del 47 %, pero que en
nuestros estudios los asumimos en 45 %, Mano de Obra Calificada, Equipos de
Transporte y Montaje Pesados, el Puerto de Caleta Olivia, el cauce del Río
Deseado y un aeropuerto internacional, como es el de Comodoro Rivadavia.
3.- Debido a la ubicación de la Provincia de Santa Cruz,
respecto de los mayores centros de consumo, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, o Ciudades
tales como Sao Pablo en Brasil o Santiago de Chile, en Chile (Mercado
Regional), y el mercado de los Países Desarrollados, sea la Unión Europea , Asia
ó América del Norte, consideramos que es inevitable que el Hidrógeno producido,
sea transformado a su estado líquido para llevar a cabo su transporte, lo cual
no implica que parte de la producción sea eventualmente consumida en forma
local y en estado gaseoso. Uno de los objetivos del Proyecto es el de proveer
de Hidrógeno al Mercado
Regional
constituido en principio por la
Flota de 38.500 Taxis y 14.300 Autobuses de la Ciudad de Buenos Aires, que
serían alimentadas progresivamente y con el fin de convertirla en “Futura
Ciudad Limpia”. El Mercado Local, que se pueda desarrollar en la Provincia en la cual nos
ubiquemos y finalmente, las Ciudades de Países vecinos que cuentan con importantes
niveles de contaminación, como ser la
Ciudad de Sao Pablo en Brasil y la Ciudad de Santiago de
Chile, en Chile. En ésta etapa del proyecto, será muy importante la
participación de la
Industria
Automotriz, que dispondrán de un Mercado en Pleno Desarrollo, para la
colocación de sus vehículos desarrollados con celda de combustible ó motor a
combustión interna. Eventualmente podría requerirse de políticas que tiendan a
desarrollar el uso de dicho combustible, así como la incorporación del
correspondiente parque automotriz.
El
Proyecto tiene una envergadura tal, que permitirá contar con importantes
excedentes de Hidrógeno que podrán ser Exportados a otros Países, sin embargo,
la relación de volúmenes de hidrógeno consumido en el Mercado Regional y de
Exportación, dependerá de cómo se desarrollen los mismos.
Síntesis Técnico - Económica del Proyecto
Una vez completo el
Proyecto (Años 10 a
30), tendrá una Potencia Total Instalada de 16.120 MW, (como se muestra en la Figura 5) con un factor de capacidad
del 45%. La Producción
de Hidrógeno será de 13.300.000
m3 H2 Líquido/año y la Producción de Oxígeno
será de 5.600.000 Tn/año con un Requerimiento de Agua de 11.000.000 m3/año. La
reducción de Emisiones de CO2 será de 40.500.000 Tn. (25.100.000 Tn. como
consecuencia de la
Producción de Energía Eólica y 15.400.000 Tn. considerando
como ejemplo, uso Vehicular con Celda de Combustible. El Hidrógeno Total
Producido durante un año, representa una cantidad de Energía equivalente de
31,34 TWh.
Planta experimental Pico Truncado
El proyecto de la planta experimental fue desarrollado por la Municipalidad de
Pico Truncado y la
Asociación Argentina del Hidrógeno, una Organización No
Gubernamental presidida por Juan Carlos Bolcich, quien fuera titular del Centro
Atómico Bariloche.
La Planta está ubicada junto al Parque Eólico Jorge Romanutti y cuenta con un laboratorio y un taller en el que se realizan estudios y trabajos relacionados con el manejo y la aplicación del hidrógeno y oxígeno. En la localidad santacruceña, donde se encuentra instalada la única planta de producción de energía renovable proveniente de la fusión del agua y la energía eólica de Latinoamérica, el primer vehículo a hidrógeno comenzará a circular en forma experimental,.
Así lo confirmó a Télam el gerente dela Planta de Hidrógeno, Juan Estigarribia, quien
adelantó que las autoridades del complejo alcanzan en la compra de una
camioneta, a la que "se le adaptará el motor para que funcione a hidrógeno
y circule por la ciudad".
"Será una prueba experimental para observar cómo se comporta un vehículo a hidrógeno, el elemento más liviano de la química y más abundante del universo, que los científicos ya definen como el "combustible del futuro", explicó el funcionario.
La planta de hidrógeno de Pico Truncado contará en poco tiempo más "con un grupo electrógeno que funcionará a hidrógeno, cuyo motor está siendo adaptado por técnicos del INVAP-Bariloche", anticipó Estigarribia.
El especialista dijo que actualmente la planta produce "1 metro cúbico de
hidrógeno por hora, y medio litro de oxígeno por hora, que son comprimidos, a
60 Bares".
El hidrógeno "se obtiene por electrólisis mediante agua y energía eólica" -proveniente del parque eólico local- y es cargado en tanques especiales", apuntó Estigarribia, para luego agregar: "ya enviamos una carga al Sistema de Investigaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas (SITEFA), que junto a otras Universidades tienen convenio de experimentación". Al explicar el proceso de electrólisis, el funcionario santacruceño detalló que "el molino de viento produce electricidad y ésta rompe las moléculas de agua en un electrolizador, con lo que se obtiene hidrógeno y oxígeno puro".
"Se trata de un combustible limpio que se obtiene por electrólisis de la molécula de agua, al quemarlo luego en un dispositivo llamado celda de combustible, se obtienen electricidad y, como con todo gas de escape, más agua. No hay contaminación de ningún tipo", aseguró. Estigarribia comentó además que el hidrógeno que se produce en Pico Truncado es utilizado para "el desarrollo de prototipos de celdas de almacenamiento", para el uso como combustible en vehículos. El funcionario remarcó la importancia del parque eólico de Pico Truncado, que según dijo "con sus cuatro aerogeneradores de 600 megavatios cada uno, nos permiten abaratar costos en la producción del hidrógeno, y a su vez, cubre un 35 por ciento de la demanda energética de la población local compuesta por unos 12 mil habitantes".
La Planta está ubicada junto al Parque Eólico Jorge Romanutti y cuenta con un laboratorio y un taller en el que se realizan estudios y trabajos relacionados con el manejo y la aplicación del hidrógeno y oxígeno. En la localidad santacruceña, donde se encuentra instalada la única planta de producción de energía renovable proveniente de la fusión del agua y la energía eólica de Latinoamérica, el primer vehículo a hidrógeno comenzará a circular en forma experimental,.
Así lo confirmó a Télam el gerente de
"Será una prueba experimental para observar cómo se comporta un vehículo a hidrógeno, el elemento más liviano de la química y más abundante del universo, que los científicos ya definen como el "combustible del futuro", explicó el funcionario.
La planta de hidrógeno de Pico Truncado contará en poco tiempo más "con un grupo electrógeno que funcionará a hidrógeno, cuyo motor está siendo adaptado por técnicos del INVAP-Bariloche", anticipó Estigarribia.
El especialista dijo que actualmente la planta produce "
El hidrógeno "se obtiene por electrólisis mediante agua y energía eólica" -proveniente del parque eólico local- y es cargado en tanques especiales", apuntó Estigarribia, para luego agregar: "ya enviamos una carga al Sistema de Investigaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas (SITEFA), que junto a otras Universidades tienen convenio de experimentación". Al explicar el proceso de electrólisis, el funcionario santacruceño detalló que "el molino de viento produce electricidad y ésta rompe las moléculas de agua en un electrolizador, con lo que se obtiene hidrógeno y oxígeno puro".
"Se trata de un combustible limpio que se obtiene por electrólisis de la molécula de agua, al quemarlo luego en un dispositivo llamado celda de combustible, se obtienen electricidad y, como con todo gas de escape, más agua. No hay contaminación de ningún tipo", aseguró. Estigarribia comentó además que el hidrógeno que se produce en Pico Truncado es utilizado para "el desarrollo de prototipos de celdas de almacenamiento", para el uso como combustible en vehículos. El funcionario remarcó la importancia del parque eólico de Pico Truncado, que según dijo "con sus cuatro aerogeneradores de 600 megavatios cada uno, nos permiten abaratar costos en la producción del hidrógeno, y a su vez, cubre un 35 por ciento de la demanda energética de la población local compuesta por unos 12 mil habitantes".
Conclusiones
Estimando que nuestro País
utiliza el petróleo como una reserva natural y económica con el inconveniente
de que este recurso no es renovable (se estima que se terminara de consumir en
los próximos 100 años) y que tiene un alto impacto ambiental nos llevara a
incurrir en nuevos emprendimientos energéticos (como es el caso del hidrogeno)
para satisfacer así las necesidades humanas. El pensamiento visionario y
estratégico nacido en
Anexos
Extracción
de petróleo y gas natural. Total del país. Años 2003-2007
|
|||||||
Producto
|
Unidad de medida
|
Extracción en el total del país
|
|||||
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|||
Petróleo
crudo
|
Miles de
m3
|
42.754
|
40.150
|
38.323
|
38.249
|
37.175
|
|
Gas
natural
|
Millones
de m3
|
48.876
|
50.254
|
48.738
|
51.665
|
50.891
|
|
Potencia instalada de energía
eléctrica por tipo, según sistemas interconectados. Total del país. Años
2003-2007
Año
|
Sistema
|
Total
|
Potencia nominal instalada
|
|||||||
Hidráulica
|
Eólica
|
Nuclear
|
Térmica
|
|||||||
Turbo vapor
|
Turbo gas
|
Máquina diesel
|
Combinado
|
|||||||
MegaWatt
|
||||||||||
2003
|
Total
|
25.679
|
9.780
|
26
|
1.018
|
4.603
|
3.015
|
400
|
6.835
|
|
Interconectado
Nacional (SIN)
|
23.893
|
9.280
|
7
|
1.018
|
4.603
|
2.652
|
203
|
6.129
|
||
Patagónico
|
798
|
495
|
19
|
-
|
-
|
206
|
16
|
63
|
||
Aislados
|
988
|
5
|
-
|
-
|
-
|
158
|
182
|
643
|
||
2004
|
Total
|
25.800
|
9.898
|
29
|
1.018
|
4.603
|
2.832
|
392
|
7.027
|
|
Interconectado
Nacional (SIN)
|
23.994
|
9.362
|
9
|
1.018
|
4.603
|
2.470
|
210
|
6.321
|
||
Patagónico
|
837
|
532
|
20
|
-
|
-
|
206
|
16
|
63
|
||
Aislados
|
969
|
4
|
-
|
-
|
-
|
156
|
166
|
643
|
||
2005
|
Total
|
25.675
|
9.920
|
28
|
1.018
|
4.551
|
2.737
|
392
|
7.027
|
|
Interconectado
Nacional (SIN)
|
23.884
|
9.384
|
8
|
1.018
|
4.551
|
2.376
|
226
|
6.321
|
||
Patagónico
|
820
|
532
|
20
|
-
|
-
|
205
|
-
|
63
|
||
Aislados
|
971
|
4
|
1
|
-
|
-
|
156
|
167
|
643
|
||
2006
|
Total
|
25.678
|
9.920
|
28
|
1.018
|
4.551
|
2.737
|
396
|
7.027
|
|
Interconectado
Nacional (SIN)
|
24.706
|
9.916
|
28
|
1.018
|
4.551
|
2.582
|
227
|
6.384
|
||
Aislados
|
972
|
4
|
1
|
-
|
-
|
156
|
168
|
643
|
||
2007 e
|
Total
|
25.725
|
9.920
|
28
|
1.018
|
4.551
|
2.779
|
401
|
7.027
|
|
Interconectado
Nacional (SIN)
|
24.753
|
9.916
|
28
|
1.018
|
4.551
|
2.624
|
232
|
6.384
|
||
Aislados
|
972
|
4
|
1
|
-
|
-
|
156
|
168
|
643
|
||
Nota: dado que en febrero de 2006
comenzó su operación comercial
|
||||||||||
Fuente: Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Energía. Dirección
Nacional de Prospectiva.
|
||||||||||
Bibliografía
Petróleo: El mayor negocio del mundo
(Christofer Tugendhat)
www.energiarenovable.org
www.indec.gov.ar
www.inti.gov.ar
www.pdvsa.com
www.capex.com