Inclusión de Energías Renovables en el Plan de Expansión de Referencia Generación 2014 – 2028...

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Inclusión de Energías Renovables en el Plan de Expansión de Referencia Generación 2014 – 2028 Caso Biomasa Subdirección de Energía Eléctrica Grupos de Generación Unidad de Planeación Minero Energética Bogotá, Octubre 2014

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Inclusión de Energías Renovables en el Plan de Expansión de Referencia Generación 2014 – 2028 Caso Biomasa

Subdirección de Energía EléctricaGrupos de Generación Unidad de Planeación Minero Energética

Bogotá, Octubre 2014

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Plan de Generación – Largo Plazo - Escenario Ley de Renovables – Metodología de Modelación FNCE

La Ley 1715 de 2014 impacta el incremento de las capacidades instaladas de energía de Fuentes No Convencionales de Energía -FNCE-

“... Promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético . Con los mismos propósitos se busca promover la gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda…”

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Plan de Generación – Largo Plazo - Escenario Ley de Renovables – Metodología de Modelación FNCE

La Ley 1715 de 2014. Sus principales impactos radican en la autogeneración, generación distribuida y la cogeneración así como en la generación nueva de FNCE, principalmente la renovable, mediante incentivos al inversión mediante exclusiones de impuestos IVA, deducciones de la renta.

Renovable:

• Solar• Eólica• Biomasa• Pchs• Geotermia• Océanos

No renovable:

Fuentes que no son utilizadas o son marginales en Colombia, las cuales podrían incluir dependiendo posiblemente de consideraciones ambientales (esquistos bituminosos, hidratos de metano o energía nuclear, entre otros..)

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Los impactos de la LEY 1715 sobre la Generación de electricidad:

Los agentes han planteado con la ley intensiones de invertir en generación con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable FNCE-R:

Recurso 2015 - 2020 2020 - 2025 2025 - 2030 Total

SOLAR 53.6 89.9 95.7 239.2

EOLICA 576.0 320.0 0.0 896.0

GEOTÉRMICO 100.0 275.0 0.0 375.0

BIOMASA PALMA 191.0 0.0 0.0 191.0

BIOMASA CAÑA 57.0 0.0 0.0 57.0

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Algunas temáticas y aspectos como retos a considerar en la reglamentación de la Ley:

• Se considera necesario establecer el impacto sobre el mercado eléctrico del cambio de reglas y condiciones para la entrada de nuevos agentes generadores con FNCE, lo cual se evidencia con las manifestaciones planteadas por los agentes.

• Una vez integradas las plantas al mercado, éste es competitivo, sin embargo es necesario analizar los impactos de la nueva generación renovable o de FNCE.

• Hay que analizar los impactos que representan las fuentes intermitentes en la operación del SIN.

• Diferenciar los incentivos entre las tecnologías de FNCER competitivas vs no competitivas ya que sus condiciones de mercado pueden generar ventajas o subsidios indirectos a empresas y capitales nacionales y extranjeros, es recomendable realizar un modelado de casos (tener en cuenta las experiencias de España, Alemania, EEUU), lo anterior debido a que las exenciones aplican a deducciones de impuestos por inversiones de FNCE (exploración, construcción y operación)

• El ordenamiento del aprovechamiento de las áreas relativamente pequeñas con potenciales de energías renovables (caso eólico y geotermia, biomasa...), se debe tener en consideración las lecciones aprendidas de la historia del desarrollo de la generación Hidroeléctrica.

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Otros temas y aspectos como retos a considerar en la reglamentación de la Ley pueden ser:

• La transferencia de tecnologías blandas y duras para conseguir balancear los recursos fiscales con la generación de nuevas empresas con mayor valor agregado nacional y reducción de costos operativos en el mercado eléctrico de las FNCER.

• Garantizar avances de profundidad y robustez que permitan calidad y sostenibilidad en lo fundamental respecto a:

Conocimiento integral de los recursos, Modelado y uso de los recursos Cambio climático y variabilidad climática, Sostenibilidad del sector eléctrico colombiano.

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Gestión de información y

procesamiento para el

establecimiento de escenarios de Fuentes No

Convencionales de Energía Renovable

FNCER

Contactos y solicitudes a agentes y Gremios

(reuniones, encuestas)

Acuerdos de compromisos, convocatorias Colciencias UPME

con participación del MME, MADS, IDEAM, el IGAC, IRENA

y grupos de investigación

Formulación de metodologías de complementariedad entre potenciales de

energías renovables y proyecto en curso para la integración de todas las fuentes

Evaluación de información hidrológica, eólica y solar del IDEAM, actualización y evaluación de los

potenciales (Atlas Hidroenergético, Solar y Eólico en proceso) , y priorización de información de la región

Caribe.

Acuerdos de confidencialidad, reuniones de trabajo para establecer referentes de la

realidad de los agentes

Contactos y solicitudes al IDEAM, Colciencias

(reuniones, Convenios proyectos conjuntos)

Modelaje de proyectos de FNCER en el SDDP

GeotermiaBiomasaEnergía eólica

Energía solar

Evaluación resultados, limitaciones y mejoras

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Modelado de la energía del recurso

con Biomasa

Información Asocaña 2000-2014

Determinación de la Energía potencial que se hubiera generado durante todo el horizonte con los

residuos de cultivo (caña y palma africana), descontando la autogeneración

Sistema de Información de estadísticas del sector

Palmero (SISPA)1994 - 2014.

Información proyectos, agremiaciones y

encuestas

Proyección de la energía potencial considerando el crecimiento de los cultivos, y subsecuentemente, los

residuos.

• Para intervalos móviles de 5 años, se estableceun valor mínimo de energía, y se determina paradicha energía una planta virtual térmica concapacidad que sea capaz de generar la mismade manera constante en el año i.

• Esta planta con capacidad , se compara con elvalor de referencia K, el cual está asociado a lacapacidad reportada y/o proyectada, por lasfuentes de información.

• Si , la diferencia se simulacomo una central hidráulica de capacidad similarsin embalse, con el objetivo de ver elcomportamiento aleatorio de esta porción degeneración, que esta en función de la variación delos residuos del cultivo.

• Si , se observa que la capacidadcalculada garantiza una energía constante,teniendo en cuenta el cultivo proyectado para elaño i, razón por la cual no sería necesario simularen el año i capacidad adicional como unequivalente hidroeléctrico.

i = 2017, 2028,1

i = i +1

i < n

NO

NO

Fin

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Proyección energía eléctrica asociada al Cultivo Térmica opción 1 ReferenciaHidráulica Opción 1 y 2 Térmica opción 2 Energía eléctrica histórica asociada al CultivoReferencia b Hidráulica 3 Referencia escalonadaHidráulica opción 4

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Proyección energía eléctrica asociada al Cultivo Térmica opción 1 Referencia escalonada Hidráulica opción 4

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RECURSOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL

SOLAR 5.02 3.95 44.60 89.90 95.70 239

EOLICA 62 514 320 896

GEOTERMICO 100 175 100 375

BIOMASA PALMA 191 191

BIOMASA CAÑA 6.18 18.4 9.9 22.5 57

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Ley Renovable Escenario 7 Diferencia Costo Marginal

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• La generación renovable a través de sus diferentes tecnologías, tiene un impacto muy fuerte en la evolución del costo marginal de la demanda. Se observa para todo el horizonte de análisis una reducción promedio de 8.7 US$ / MWh, que incluso es superior a 12 US$ / MWh en el periodo 2020 – 2028. Es importante mencionar que los costos de AO&M tenidos en cuenta para cada una de las fuentes son ligeramente inferiores a los valores de referencia que tiene la Unidad respecto a las plantas hidroeléctricas.

• El aporte de la generación renovable durante todo el periodo es considerable. En el periodo 2014 – 2027 el valor esperado es de 61.09 GWh-mes, el cual toma un valor de 334.6 GWh mes en el horizonte 2018 – 2020. Una vez se van incorporando los proyectos eólicos, dicho valor se incrementa a 764.9 y 1,040.1, en los periodos 2020 – 2025 y 2025 – 2028, respectivamente.

• La metodología planteada para modelar cada una de las fuentes intermitentes, permite reflejar el comportamiento estocástico de este tipo de tecnologías, específicamente el recurso eólica, solar y la biomasa. Respecto a la Biomasa, debe profundizarse en la caracterización de su proceso, ya que su generación no es totalmente dependiente de los residuos, sino de la demanda asociada a su producto principal.

Conclusiones:

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¡GRACIAS!

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