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Semana 51, 2020
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CFE está que arde
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Países Bajos y economía circular
9 Pobreza
energética II
Pobreza Energética
11 Concreto: reto
de almacenamiento
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Baterías e hidrógeno en Alemania II
Editorial
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l pasado sábado 12 de de diciembre se cumplieron cinco años del Acuerdo de París, que tiene por objetivo mitigar los efectos del cambio climático por medio de acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono.
La meta principal del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial para evitar que la temperatura global se eleve aún más, así como lograr que las corrientes de financiación sean coherentes con un nivel bajo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El Acuerdo de París, es un acuerdo histórico, resultado de más de tres décadas de negociaciones internacionales, en las que, en lagunos tiempos han exisitido resistencias por parte de algunos países industrializados como China y Estados Unidos, los cuales afortunadamente en la actualidad ya han publicado sus metas de descarbonización para los próximos años. El Acuerdo también contempla metas específicas para el nivel de desarrollo de los países teniendo en cuenta el avance tecnológico y de capacidad necesaria para lograr metas de disminución de gases de efecto invernadero. Y exige que se redoblen los esfuerzos localmente para poder llegar a las metas globales. La conmemoración de este acuerdo nos hace reflexionar sobre el lugar en que se coloca México en la lucha para la mitigación del cambio climático ¿Se están llevando a cabo las políticas energéticas y medio ambientales necesarias? Los Editores
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acceso energía Lineamientos para publicar Acceso Energía es una revista plural y abierta a todas las voces, participan en ella expertos, estudiantes, académicos y practicantes del sector energético comparten sus conocimientos, opiniones y experiencias. La revista se publica de forma electrónica una vez a la semana, los martes, a las 12 del día en el sitio web de la organización y en sus redes sociales. Tú también puedes participar, envíanos tu propuesta de artículo, considerando los siguientes lineamientos: • Serán considerados únicamente textos inéditos que no estén siendo sometidos para su publicación simultáneamente en otro medio. • Sólo se aceptan textos redactados en español. • Los trabajos deberán tener un mínimo de 550 palabras y un máximo de 700. • Deberá ir acompañado de una breve semblanza que incluya formación, adscripción y experiencia e intereses, así como una fotografía del autor. Así como datos de contacto (email, twitter, linkedin, etc). • Podrá incluir referencias bibliográficas • El lenguaje debe ser ágil, claro y de fácil comprensión para el lector no especializado. • El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores. • El autor podrá acompañar su artículo con imágenes que ilustren su contenido, que deberán ser de alta calidad y estar libres de derechos de autor. • Todos los artículos se sujetarán a un proceso de revisión, antes de ser publicados. • El Comité Editorial podrá sugerir cambios antes de la publicación. Los temas que se podrán tratar son: sector de hidrocarburos, sector eléctrico, energías renovables, aspectos sociales y ambientales de la energía, economía de la energía, política energética, comercio internacional, eventos, noticias internacionales, mercados energéticos nacionales y globales, innovaciones tecnológicas, derechos de los consumidores energéticos y temas afines.
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Contenido 5
7 Países Bajos
CFE está que arde
y economía circular
9 Pobreza
energética II
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Concreto: Notas de reto de almacenamineto interés
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Estadísticas de Mercados
ACCESO ENERGÍA. Año 5, No.211, Diciembre 2020, es una publicación semanal editada por Ombudsman Energía México, A.C., Av. Paseo de la Reforma No. 26 Piso 17 Col. Juárez, Cuauhtémoc. C.P. 06600 www. oem.org.mx, contacto@oem.org.mx. Editor responsable: Edgar Alvarado Domínguez. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2117-021313510300-211 otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor, ISSN: 2594-2020. Responsable de la última actualización de este número Lourdes Violeta Ortega Navarrete. Diseño Claudia Bello Reyes. Fecha de última modificación de 15 de Diciembre 2020. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de Ombudsman Energía México, A.C. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Ombudsman Energía México, A.C. Acceso Energía 211
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acceso energía Informar · Defender · Incidir Para construir un sector energético con rostro humano para México oem.org.mx
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Sector Eléctrico
CFE está que arde Faraday Enjaulado Especialista del sector eléctrico que vive encerrado en su jaula, anulando el efecto de rumores para presentar sus puntos de vista.
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sta semana estuvo muy movida para CFE, desde el incendio de una subestación de transmisión afectando a 31 mil 599 usuarios en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, hasta la 40° Sesión Ordinaria de su Consejo de Administración, donde entre otras cosas se presentó el Plan de Negocios de la CFE para el periodo 2021 -2025, en este plan la CFE buscará ampliar su parque de generación hasta en 4 mil 347 MW con una inversión de 62 mil Millones de Pesos. Dentro del documento se observan proyectos de energías renovables, asimismo se firmó un acuerdo con el gobierno francés para la exploración y detección de potencial geotérmico, la CFE también prevé la instalación de electrolineras, para adelantarse a la sustitución de los vehículos de gasolina por autos eléctricos; se mencionó también la inversión de 12 mil 180 millones de pesos para la instalación de 500 MW de energías renovables, así como la modernización de 8 centrales de generación hidroeléctrica que amplía su capacidad de generación en 530 MW. La CFE espera aumentar los 4 mil 347 MW mencionados arriba con cenAcceso Energía 211
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trales de ciclo combinado, que utilizan gas natural y contaminan menos que el carbón y el combustóleo, este plan de inversión coloca a las penínsulas en el foco, declarándolas zonas prioritarias, instalando mil 547 MW en la Península de Yucatán y mil 714 MW en Baja California. Por otro lado también proyecta la instalación de 2 millones 493 mil medidores en 2021 para la reducción de “pérdidas no técnicas” que contabilizan el robo de la electricidad, mismos que se estiman en 40 mil millones de pesos anuales por el uso de diablitos e infraestructura manipulada, el cambio de los equipos costará aproximadamente 5 mil 632 millones de pesos, la CFE se concentrará en lugares que registran notable rezago, con equipo de medición viejos o manipulados, la región del Valle de México y sus divisiones Centro, Norte y Sur, están en primer lugar con 444 mil medidores por sustituir, seguido por el Bajío con 283 mil, Centro Oriente con 201 mil, Sureste con 237 mil, Jalisco con 190 mil, Golfo Norte con 179 mil y Oriente con 150 mil medidores. Se estiman que en el país, 42.57% de los usuarios (aproximadamente 18.56 millones de clientes) disponen de equi-
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pos electromecánicos que no cumplen con la norma vigente y ya no se fabrican en México, estos medidores requieren de personal en campo que haga la lectura, por lo que la frecuencia de las lecturas puede llegar a ser bimestral y CFE Suministro Básico debe pronosticar su demanda para que CENACE pueda programar el despacho diario, este pronóstico suele ser holgado por lo que CENACE usualmente programa más energía de la que se utiliza en tiempo real, ocasionando disparidad en los precios y afectaciones en el mercado, por lo que la inclusión de nuevos medidores con mejor precisión puede ayudar a mitigar este problema. También la Empresa Productiva del Estado está estrenando página web, la idea es digitalizar sus servicios en medio de una crisis sanitaria, permitiendo a sus usuarios acceder a los servicios de pago a distancia, Luis Bravo Navarro, Coordinador de Comunicación Corporativa, destacó que la nueva página de internet es fruto de 2 años de trabajo de un equipo multidisciplinario, coordinado con las Empresas Subsidiarias, Unidades de Negocio y Áreas Corporativas, incluye una Unidad de Género e Inclusión, secciones como
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Se firmó un acuerdo con el gobierno francés para la exploración y detección de potencial geotérmico, la CFE también prevé la instalación de electrolineras, para adelantarse a la sustitución de los vehículos de gasolina por autos eléctricos”
Desarrollo Social, Ahorro de energía y herramientas para que las MiPyMEs puedan participar de las licitaciones públicas. En lo que concierne a la crisis sanitaria, Manuel Bartlett Díaz declaró en un tweet que después corroboró la Empresa Productiva del Estado, que se reportan 824 casos confirmados de COVID-19 al 7 de diciembre, aumentó 52 casos respecto a la semana anterior, solo 13 se encuentran hospitalizados, siete estables y seis delicados, además de 821 casos sospechosos adicionales, el Director de la CFE lamentó el deceso de 4 trabajadores más sumando 146 fallecidos hasta ese momento, por lo que se reforzaron las medidas sanitarias que se han venido promoviendo entre su personal. Ante todo esto queremos saber tu opinión, escríbenos a nuestras redes sociales, estamos en contacto. Diciembre 2020
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Países Bajos y su economía circular acciones implementadas a través de 5 ejes claves enfocados en la economía circular
José Hugo Carmona johugocar@gmail.com Maestro en ingeniería, con experiencia en mercados de energía, modelación de escenarios y prospectivas del sistema energético mexicano, evaluación de cadenas de valor del sector hidrocarburos y su transformación.
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a economía circular es un sistema de aprovechamiento de recursos donde sobresale la reducción de desperdicios, es decir, que el valor de los productos, materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. La economía circular nace de la necesidad de que todos podamos contar con los recursos suficientes para comer y poder contar con los bienes que se requieren, aquí no existen desperdicios, esto se debe a que los productos están mejor diseñados y los materiales se reutilizan tanto como sea posible. A partir de la década de los 90, los Países Bajos implementaron una política para incentivar a las empresas que innovan en el ecodiseño, logrando que en la actualidad el 80% de sus desechos son reciclados, mientras que solo un 4% son desechados. Para septiembre de 2016 el gobierno lanzó un programa para alcanzar una economía circular en el año 2050, dentro de estas políticas el gobierno de este país ha seleccionado cinco sectores económicos y cadenas de valor que recibirán prioridad para apoyar la transición hacia una economía circular: Acceso Energía 211
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Biomasa y alimentos La meta para los Países Bajos para el año 2050 es utilizar la biomasa para reducir las emisiones de CO2 y la dependencia a los combustibles fósiles. Para ello, se tienen proyectos que utilizan la materia prima para preparar alimentos, alimentos para animales y otros productos como textiles, papel, productos químicos, y energía. Uno de estos proyectos es conocido como Pharmafileter, que es una conversión de aguas residuales hospitalarias, el cual reduce las sustancias de los desechos médicos peligrosos y productos farmacéuticos en aguas superficiales provenientes de hospitales, esta tecnología es una innovación circular con una estructura que simplifica los procesos de trabajo. Al utilizar el sistema, la instalación y los hospitales se vuelven más limpios y seguros. Plásticos Dentro de las prospectivas para el 2050 es utilizar solo plásticos renovables (reciclados y de base biológica). Cabe señalar que el uso global del plástico ha aumentado 20 veces en los últimos 50 años y se espera que se duplique en los próximos años. Para mitigar estos efectos se pretende utilizar cada vez más plásticos biodegradables y de base biológica como una alternativa. Los Países Bajos dentro de sus proyectos de economía circular cuentan con un Proyecto de Plástico Perpetuo, el cual es un laboratorio móvil que recicla plástico en impre-
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sora 3D, fomentando a que el público tenga una experiencia práctica, como convertir sus vasos usados en nuevos productos. Industria manufacturera Dentro de esta acción se pretende que la comunidad empresarial sea más consiente de la vulnerabilidad de los recursos naturales, para el 2050 muchos materiales críticos tendrán que ser reutilizados y reciclados, incluyendo aquellas materias primas escasas como los minerales denominados “tierras raras”. Esta medida se tomó en cuenta derivado de que la extracción y el procesamiento de materias primas crean problemas para el medio ambiente, el clima y la sostenibilidad. Al mismo tiempo, las materias primas son cada vez más escasas, así como la disminución de su calidad. El gobierno de los Países Bajos ha implementado un mecanismo para reciclar teléfonos celulares, “Closing the top”, que agrega circularidad al uso de teléfono móvil, compensando el impacto del ciclo de vida de un teléfono, como el uso de materiales y la creación de residuos. Por esta actividad 4,000 personas recibieron ingresos adicionales y se han recuperado 50 toneladas de desechos electrónicos. Sector de la construcción En los Países Bajos el 40% de los residuos son derivados de la construcción y de la demolición y también esta industria es res-
ponsable del 35% de las emisiones de CO2. Dentro de las medidas para reducir estos efectos para el 2050, se encuentran que, en un futuro, los edificios y otras estructuras se deben de construir, reusar, mantener y demoler de manera sostenible, asimismo, deben ser neutrales en cuanto a energía y estar hechos de materiales sostenibles. Uno de sus proyectos de esta área se le conoce como “SmartCrusher”, el cual consiste en una trituradora inteligente para la industria de la construcción. Pero no solo tritura concreto, también separa sus componentes en arena y piedra, y produce materias primas de alta calidad para ser utilizadas en concreto nuevo, permitiendo el reciclaje eficaz del concreto, y al mismo tiempo reduce las emisiones de CO2. Bienes de consumo Los bienes de consumo desechados ya se separan y reciclan a gran escala en los Países Bajos. Sin embargo, el 50% de ellos se incineran o tiran, los cuales son generados por personas y empresas. Para el 2050 el gobierno pretende que todos los bienes de consumo sean sostenibles y que estén hechos de materias primas universalmente disponibles para el 2050. Los residuos reciclados serán usados para fabricar nuevos productos. El centro de Innovación Texperium cuenta con un proyecto circular que consiste en desarrollar toallas hechas con materiales reciclados para el Ministerio de Defensa. Los ahorros fueron ambientales fueron considerables: un kilo de toalla ahorra 5,559 litros de agua (79%), 1.64 kg de CO (46%) y 0.56 MJ de energía (1.09%) en comparación con la fabricación de una toalla de manera tradicional. Para enfrentar los desafíos del cambio climático, el aumento poblacional y la demanda de alimentos Holanda ya está implementando acciones a través de 5 ejes claves enfocados en la economía circular, este desafío requiere innovaciones tecnológicas, sociales y de sistemas. Si se necesitan nuevas materias primas, se deben de obtener de manera sostenible, sin generar una carga sobre el ambiente y sin agotar sus recursos naturales. Diciembre 2020
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Pobreza energética II
Adrián Morales Ríos adrianmoralesrios@outlook.com Ingeniero Químico Industrial por el IPN. Sus líneas de especialidad se orientan al sector petrolero, con particular enfoque en la prospección petroquímica.
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ste tipo de problemas presentan interconexiones que afectan a nivel mundial. Analizando los datos, se ha comprobado que problemas como la deforestación y el uso excesivo de combustibles de origen fósil han incrementado las consecuencias del cambio climático, lo que a su vez ha tenido por resultado la pérdida de biodiversidad, aumentando sustancialmente la probabilidad de pandemias, aspecto que interfiere en gran medida con la economía mundial, la cual afecta principalmente a países en vías de desarrollo. Por estos motivos, es que se debe de buscar que todos los países cuenten con políticas que les permitan combatir la pobreza energética, no solo por beneficio nacional sino internacional. Medidas como fomentar la creación de empleos y que los ingresos sean mayores en países en vías de desarrollo es crucial para poder colocar los cimientos de una economía energética saludable. Al momento se han encontrado grandes retos que solo naciones con el suficiente desarrollo han podido cumplir como disminuir el costo de los energéticos, aumento de los salarios mínimos, el apoyo a la transición energética a través Acceso Energía 211
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de costos menores y políticas públicas que impulsen su desarrollo, adquisición de nuevas tecnologías para el hogar a costos accesibles para todo público, entre otros. Con respecto al sector industrial, la penetración de otro tipo de energías se ha convertido en la principal herramienta, no solo para combatir el cambio climático, sino también para apoyar a la mitigación de la pobreza energética, ya que la apertura de mercados y el impulso de nuevas tecnologías, permite a los usuarios contar con precios más accesibles para satisfacer sus necesidades energéticas. Asimismo, si a gran escala se apoya el uso de energías renovables y fuentes limpias, se espera que gradualmente estos avances se puedan utilizar a menor escala. Actualmente, hay programas que pretenden apoyar a familias con recursos limitados para la adquisición de tecnología y con programas de capacitación que les permitan tener hogares sustentables, lo cual permitiría que un gran sector de la población tuviera una mejor calidad de vida. De la misma manera, se han creado planes que no solo permitan que los hogares tengan otras fuentes de energía, sino también que conozcan los métodos para un ahorro y uso eficiente de energía y que, de esta manera, puedan tener un menor consumo energético sin limitar el confort y las actividades que desarrollan comúnmente, lo cual permite tener un ahorro en los recibos de energía. En México, se estima que más de 11 millones de hogares se encuentran en pobreza
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energética, es decir, más del 37% del total a nivel nacional, cifra alarmante con respecto a países desarrollados. Los aspectos considerados en estas cifras se enfocan, principalmente, en la falta de confort térmico, el uso de electrodomésticos de baja eficiencia y la cocción de alimentos, sin embargo, aspectos como el calentamiento de agua, la iluminación y el entretenimiento también están en juego. Si nos enfocamos solo en la falta de iluminación en los hogares, para el año 2016, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó que cerca de 4 millones de hogares carecían de este servicio, mismo que tienen que suplir mediante el uso de leña o carbón, lo cual pone en riesgo la vida de millones de mexicanos. Un punto que es indispensable denotar es que la pobreza energética en el país tiene una clara división geográfica, pues los recursos económicos se distribuyen de manera focalizada, lo que conlleva a un mayor rezago de diversas regiones. De acuerdo con el estudio realizado por García-Ochoa, las entidades con mayor Índice de Pobreza Energética son Oaxaca, Guerrero y Chiapas, lo cual debe ser motivación de políticas y programas que impulsen el desarrollo económico de estos estados y por ende buscar el combate a la pobreza de la región. No obstante, es necesario aclarar que la pobreza energética, con base a lo explica-
En México, se estima que más de 11 millones de hogares se encuentran en pobreza energética, es decir, más del 37% del total a nivel nacional, cifra alarmante con respecto a países desarrollados”
do, no solo se trata de no contar con los energéticos, sino en el supuesto de no tener para pagar por ellos o destinar gran porcentaje de nuestros ingresos para cubrir estas necesidades. Por esto, parte de la población que se encuentra en ciudades como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, se encuentran en situación de pobreza energética, lo cual nos deja ver dos soluciones a considerar: es necesario descentralizar la economía del país y de esta manera poder abaratar los costos de los energéticos y crear políticas que tengan como línea de trabajo la mejora en prácticas y uso racional de la energía. En resumen, la pobreza energética no es solo un término para países en vías de desarrollo, sino que es un mal que se encuentra repartido a lo largo del globo. Es necesario que se creen políticas y proyectos para combatir esta condición pues observamos que el sector energético no es modular, sino que se trata de una red sumamente relacionada en la que las decisiones y condiciones de unos afectan a todos. Diciembre 2020
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Concreto: reto de almacenamiento apilar bloques de concreto es una forma sorprendentemente eficiente de almacenar energía
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os expertos en almacenamiento de energía hacen una amplia clasificación del almacenamiento de energía en tres grupos, que se distinguen por la cantidad de almacenamiento de energía necesaria y el costo de almacenar esa energía. Primero, las tecnologías costosas, como las baterías de iones de litio, que pueden usarse para almacenar unas cuantas horas de energía, en el rango de decenas o cientos de MWh. Estas podrían cargarse durante el día, utilizando paneles solares, por ejemplo, y luego descargarse cuando no hay sol. Las tecnologías más baratas, como las baterías de flujo (que utilizan químicos líquidos de alta energía para almacenarla) se pueden usar para almacenar semanas de energía, en el rango de cientos o miles de MWh. Esta segunda categoría de almacenamiento de energía podría utilizarse, por ejemplo, cuando haya una ausencia de viento durante una o dos semanas. La tercera categoría no existe todavía. En teoría, las tecnologías extra baratas, aún por ser inventadas, podrían almacenar meses de energía, en el rango de decenas o cientos de miles de MWh, que se utilizarían para hacer frente a las demandas entre temporadas. Por ejemplo, Mumbai alcanza el consumo máximo en el verano cuando las unidades de aire acondicionado están en pleno funcionamiento, mientras que Londres alcanza su punto máximo en los inviernos debido a la calefacción doméstica. Idealmente, la energía capturada en una temporada podría almacenarse meses durante temporadas de bajo uso y luego utilizarse más tarde en las temporadas de alto uso. David vs Goliath Para cuando Energy Vault construya su décima planta de aproximadamente 35 MWh,
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La planta de Energy Vault puede operar durante 30 años con poco mantenimiento y casi sin pérdida de capacidad”
puede reducir los costos a alrededor de $150 USD por kWh. Eso significa que no puede satisfacer los requerimientos de la tercera categoría de uso de almacenamiento de energía; para hacer eso, los costos tendrían que estar más cerca de $10 USD por kWh. En teoría, en el punto actual de capacidad y precio, podría competir en la segunda categoría, si pudiera encontrar un cliente que quisiera que Energy Vault construyera docenas de plantas para una sola red. De manera realista, la mejor apuesta de Energy Vault es competir en la primera categoría. Dicho esto, algunos expertos aseguran que el costo de las baterías de iones de litio, –la actual tecnología de batería dominante– podría bajar a alrededor de $100 USD por kWh, lo que las haría más económicas incluso que el proyecto de Energy Vault cuando se trata de almacenar energía por días o semanas. Y dado que las baterías son compactas, se pueden transportar por grandes distancias. La mayoría de las baterías de iones de litio en los teléfonos inteligentes que se usan en todo el mundo están fabricadas en el este de Asia. Los bloques de concreto de Energy Vault deberán construirse en el
sitio, y cada sistema de 35 MWh necesitará un terreno circular de unos 100 metros de diámetro. Las baterías necesitan una fracción de ese espacio para almacenar la misma cantidad de energía. Las baterías tienen algunas limitaciones. La vida máxima de las baterías de iones de litio, por ejemplo, es de unos 20 años. También pierden su capacidad de almacenar energía con el tiempo. Y todavía no hay formas confiables de reciclar baterías de iones de litio. La planta de Energy Vault puede operar durante 30 años con poco mantenimiento y casi sin pérdida de capacidad. Sus bloques de concreto también utilizan materiales de desecho. Así que todavía hay un nicho que Energy Vault puede llenar: lugares que tienen abundante acceso a terrenos y materiales de construcción, combinados con el deseo de contar con tecnologías de almacenamiento que duren décadas sin detrimento de su capacidad. Mientras tanto, sin importar si Energy Vault tiene éxito o no, tiene sentido decir que, mientras que todos los demás están buscando innovaciones de alta tecnología y baterías futuristas, puede haber un valor real en pensar cómo aplicar soluciones de baja tecnología a los problemas del siglo XXI. Energy Vault construyó una planta de prueba funcional en solo nueve meses, gastando “solo centavos”. Es una señal de que algunas de las respuestas a nuestros problemas de almacenamiento de energía aún pueden estar ocultas a simple vista. Diciembre 2020
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Baterías e hidrógeno en Alemania II Comparación de componentes cruciales para un sistema energético moderno
Carlos López Serrano lopezc022112@hotmail.com
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Químico Farmacéutico por la UAM, Maestro en Bussines Administrativo por la Universidad de las Américas .
ebido a las mejoras tecnológicas y las economías de escala en la producción que dieron como resultado la caída de los precios de las celdas de batería, el gasto de capital para baterías a gran escala se redujo casi a la mitad de 1,35 millones de euros por MW de potencia instalada en 2014 a aproximadamente 0,7 millones de euros / MW en 2018 y 2019. Instalaciones de baterías a gran escala en Alemania Actualmente, las baterías a gran escala con una potencia total instalada de 551MW se utilizan en Alemania para el suministro público de la red eléctrica. La batería más grande de Alemania es operada por LEAG en Brandeburgo y ofrece una capacidad de 53MWh con una potencia instalada de 66MW. Se utiliza para FCR y la integración de energías renovables. La mayor expansión en el mercado alemán de baterías a gran escala tuvo lugar en 2018 con un total de 181MW de energía recién instalada. En 2020, la expansión disminuirá la ciudad a alrededor de 81MW, según datos preliminares. Aplicaciones estacionarias de la tecnología del hidrógeno En Alemania, la aplicación de la tecnología de hidrógeno estacionario en proyectos ac-
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tualmente operativos y anunciados se centra principalmente en la generación de hidrógeno como combustible, como materia prima y para la inyección en la red de gas existente. El aprovechamiento de las pérdidas de calor para otros procesos industriales y la calefacción residencial y la generación de electricidad mediante hidrógeno son otras aplicaciones recurrentes de estos proyectos. Estos proyectos estacionarios transforman la energía en una forma diferente, en la que se puede almacenar a largo plazo en la infraestructura disponible actualmente. En el futuro, estas tecnologías se pueden utilizar para generar hidrógeno, que luego se utiliza para descarbonizar los procesos industriales y el sector de la movilidad. La pila de combustible, que genera electricidad y calor a partir del hidrógeno, A finales de 2019, aproximadamente 30 MW de potencia instalada de instalaciones estacionarias de tecnología de hidrógeno estaban en funcionamiento en Alemania. Se espera que se produzca un fuerte aumento de la potencia instalada a lo largo de los próximos años, con hasta 5 GW en 2030 según la estrategia nacional de hidrógeno publicada por el gobierno alemán en junio de 2020. El gasto de capital oscila entre 0,8 y 2 millones de euros por MW de capacidad
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Figura 3: Baterías e hidrógeno a gran escala en Alemania hasta la fecha.
de electrolizador para proyectos en curso en Alemania, y los costes dependen de la tecnología del electrolizador; debido al escaso número de unidades desplegadas, el alcance sigue siendo bastante amplio. Se espera que el gasto de capital disminuya en los próximos años a medida que aumenta la capacidad instalada. El sector de la movilidad se convierte en una aplicación cada vez más relevante para el almacenamiento de energía En el sector de la movilidad, la batería está mucho más extendida que la pila de combustible. En total, más de 83.000 vehículos eléctricos (EV) a batería se registraron en Alemania a principios de 2019. La flota se ha más que cuadriplicado desde 2015. En cuanto a camiones con batería, se registraron más de 17.000 vehículos. Casi todos los camiones eléctricos registrados ofrecen una carga de menos de dos toneladas y, por lo tanto, entran en la categoría de camiones pequeños. Esto se compara con los 507 vehículos eléctricos de celda de combustible (FCEV) registrados en Alemania hasta 2019. Los camiones de celda de combustible no están actualmente listos para la producción en masa, aunque se considera que la tecnología de celda de combustible en sí está lista
para la producción en masa. Se espera que los camiones y autobuses de pila de combustible entren al mercado en los próximos años. En este segmento de mercado, se considera que la celda de combustible posee un potencial significativo, basado, entre otras cosas, en la expectativa de paridad de costos del costo total de propiedad (TCO) entre los camiones diesel y de celda de combustible para 2030 ( Fuente: Roland Berger (2020) - Potenziale der Wasserstoff- und Brennstoffzellen- Industrie en Baden-Württemberg ). Algunas fuentes asumen que 45.000 camiones de pila de combustible en total estarán en funcionamiento en Europa para 2030 ( Fuente: Deloitte & Ballard (2020) - Fueling the Future of Mobility). Para los automóviles de pasajeros, el consumo de energía específico varía de 11kWh a 23kWh por cada 100 km de distancia recorrida para los vehículos eléctricos de batería, y los vehículos más grandes y pesados (de largo alcance) tienden a tener un consumo específico más alto que los vehículos más pequeños y livianos. Los FCEV generalmente requieren de 1,0 kg a 1,2 kg de hidrógeno para 100 km, lo que se traduce en 33 kWh a 41 kWh por 100 km de distancia recorrida. Diciembre 2020
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Notas de interés 15/Diciembre/2020 ‘Brilla’ Nuevo León con paneles solares El Financiero La tarifa de CFE es relevante para determinar el retorno de inversión que puede llegar hasta 3 años. 13/Diciembre/2020 Prevé CFE instalación de electrolineras El Financiero Adicionalmente, se explorará la posibilidad de desarrollar proyectos de generación de energías renovables por 500 Megawatts, con una inversión aproximada de 12 mil 180 millones de pesos.
14/Diciembre/2020 AMLO: no hay incremento en deuda de Pemex Milenio El Presidente explicó que los repuntes registrados son por créditos de corto plazo que se verán resueltos antes de que concluya 2020. 14/Diciembre/2020 Perspectiva para industria de petróleo y gas en México es negativa Milenio Pemex tiene capacidad limitada para aumentar las inversiones y cumplir con las metas de producción y reservas.
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12/Diciembre/2020 Realizan procesión en Huexca contra el Proyecto Integral Morelos La Jornada Los manifestantes marcharon hasta la entrada de la termoeléctrica cargando veladoras, pancartas e imágenes de la Virgen de Guadalupe. 09/Diciembre/2020 CFE y embajada de Francia firman convenio sobre energía geotérmica La Jornada El estudio está previsto para 2021, con duración de 18 meses. Estará encabezado por especialistas franceses y personal de la Comisión.
Notas y Regulación
Regulación 09/Diciembre/2020
SECRETARIA DE ENERGIA
Norma Oficial Mexicana NOM-039-NUCL-2020, Criterios para la exención de fuentes de radiación ionizante o prácticas que las utilicen. Diario Oficial de la Federación 11/Diciembre/2020 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica. Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al periodo que se especifica.
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Referencias
Referencias Pobreza energética European Commission, 2020. Energy poverty. Disponible en: https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-consumerrights/energy-poverty_en European Commission, 2020. Commission recommendation of 14.10.2020 on energy poverty. Disponible en: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/recommendation_on_energy_poverty_ c2020_9600.pdf Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014. Pobreza energética en América Latina. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36661/1/S2014039_es.pdf Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2020. Medición de la pobreza, pobreza en México. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx European Commission, 2013. Energy poverty and vulnerable consumers in the energy sector across the EU: análisis of policies and measures. Disponible en: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/INSIGHT_E_Energy%20Poverty-Main%20Report.pdf Economía, Sociedad y Territorio, 2016. Caracterización espacial de la pobreza energética en México. Un análisis a escala subnacional. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/est/v16n51/2448-6183-est-16-51-00289.pdf (Acceso 30 de noviembre de 2020). Baterías e hidrógeno en Alemania Simolka M et all (Nov 2020). Batteries and hydrogen in Germany: Comparing crucial components for a modern energy system. Energy-storage.news
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