Revista Constructor Eléctrico Febrero 2016

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Constructor ElĂŠctrico

Diciembre 2015



Editorial www.constructorelectrico.com

Pasos firmes hacia una nueva matriz energética La transición energética que atraviesa el mundo para reducir su dependencia de los combustibles fósiles está abriendo las puertas a fuentes renovables, cada día más sólidas en su participación de mercado. El informe más reciente de Bloomberg New Energy Finance muestra cómo las energías limpias ganaron, en 2015, una batalla tremenda contra los combustibles fósiles, al registrar cifras insospechadas de inversión y desarrollo, a pesar de la dramática caída en el precio de los combustibles. México mismo registró la inversión más grande de todo el mundo para un proyecto eólico (detalles sobre las cifras de inversión en renovables del mundo para 2015 se ofrecen en nuestro artículo de Tendencias). Las naciones en desarrollo han contribuido significativamente al incremento en la participación de las renovables, si bien China y Estados Unidos siguen siendo las grandes potencias del ramo. En México, la legislación ha sentado las bases para la participación privada en el sector energético, como resultado de la Reforma, lo que también ha provocado que las inversiones en las distintas fuentes crezcan a buen ritmo. Justo en diciembre pasado, miembros de la ANES destacaron que el crecimiento del sector fotovoltaico mexicano fue más que bueno en 2015, y para 2016 hay mejores perspectivas. A pesar de estos datos, el desplazamiento de las fuentes fósiles no será de la noche a la mañana. La mayoría de los países sigue basando en los derivados del petróleo más de la mitad de su generación primaria, con los inevitables impactos ambientales asociados, debido a que sacarlas de operación implicaría inestabilidad en las redes y problemas de suministro. Por otro lado, el gas natural es la fuente primaria predilecta para las plantas de ciclo combinado (cogeneración), donde la iniciativa privada ha sacado los mayores provechos. Las posibilidades de obtener más energía con una misma fuente, reducir las emisiones contaminantes mediante esquemas de captura de carbono, disminuir el costo de generar energía y lograr autonomía energética, para el caso de los grandes consumidores, son sus argumentos de valor. La propia CFE (sobre cuya división operativa ofrecemos información en nuestro artículo Global) desarrolla actualmente varias plantas de cogeneración, que inyectarán más de 1 mil MW de energía a la red nacional. La cogeneración está demostrando que representa una alternativa rentable, confiable y capaz de brindar estabilidad a las redes de energía (las características de estos sistemas y los argumentos que respaldan su oferta de valor se abordan en el artículo principal de esta edición). Dos especialistas en el ramo ofrecen un panorama elocuente sobre el estatus de esta fuente de energía, además de las posibilidades de crecimiento que se le auguran. El editor Fotografía: archivo Constructor Eléctrico

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CARTA EDITORIAL UNCE

UNION NACIONAL DE CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS

Voluntad y entereza para superar cualquier adversidad Amigos empresarios de la construcción electromecánica en México, después de los ya pasados 31 días de enero, podemos tener una visión más clara de lo que se nos presentará a lo largo de este año, que lo resumo en dos palabras: trabajo y competencia. Trabajo. Promoveremos esta labor con gran determinación y firmeza. Sin temor a equivocarme, el trabajo en equipo como gremio que somos será en una sola dirección, con un solo propósito: ¡México! Mi compromiso será trabajar en coordinación con ustedes, siendo mi más alta prioridad y encomienda. Hoy en día, nuestra mirada está puesta en la fortaleza y consolidación de cada una de nuestras asociaciones y, a su vez, de las empresas que forman parte de la construcción electromecánica de nuestro país. El espacio en el que nos desenvolvemos laboralmente deberá tener ante las demás entidades una fuerte presencia de nuestro desempeño en el desarrollo económico, industrial y empresarial para la nación. Competencia. Siempre está presente y ahora, en su mayoría, proveniente del exterior, la cual está vigilante de algún error o algún exceso de confianza, derivado de la comodidad de sentirnos en casa y pensando que las garantías estarán a nuestro favor. La competencia extranjera, de entrada, seguramente contará con mayores recursos económicos, financieros y materiales, pero nada que nosotros como industria y país no podamos remontar, como ya lo hemos demostrado a propios y extraños, ya que, cuando nos comprometemos en hacer bien las cosas, las realizamos con perfección y calidad. Nuestra fuerza, cultura y capacidad intelectual nos han asegurado una posición en el mundo; confiemos en nuestra capacidad, en nuestro potencial, confiemos en el coraje, en el temple y carácter que nos han permitido superar los más grandes desafíos. Antes de finalizar, agregaría lo más importante que como empresarios mexicanos y personas debemos tener: determinación para ir un paso adelante en el desarrollo económico, industrial y comercial nacional; determinación para hacer lo necesario para consolidar todos nuestros planes y proyectos; determinación para renovar el fervor por la patria antes de que sea demasiado tarde. Hay un antes y un después para la UNCE. La transformación ya ha comenzado y la hemos iniciado todos; deberá ser el cambio más profundo que hayamos tenido en nuestra industria, de eso estoy seguro. Pero estaremos trabajando y apoyando a todos nuestros socios a través de las asociaciones que están en el país. Cordialmente,

Ing. Ricardo Jiménez Cataño

Presidente V Consejo Directivo UNCE 2014-2016

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Contenido / febrero Directorio Néstor Hernández M. Presidente Guillermo Guarneros H. Director General

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FOTO DEL MES

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GLOBAL LA NUEVA CFE, ¿LISTA PARA COMPETIR?

Antonio Nieto Director Editorial antonio.n@puntualmedia.com

Todas las miradas están sobre la CFE. Para marzo tendrá que haber creado las 10 unidades de negocio en que se dividirá y, antes de que concluya junio, su separación será total. Con ello, se presume, podrá medirse con las empresas privadas que comienzan a participar en el mercado eléctrico

Israel Olvera Director de Arte israel.o@puntualmedia.com.mx EDITORIAL Christopher García Editor christopher.g@constructorelectrico.com Diana Lozano Editora Web Juan Criollo Echeverría Julio César Téllez Rodarte Juan José Ríos Raúl Chi Romina Esparza Colaboradores

comodidades a las que se está acostumbrado. Nada menos cierto. El PAESE se ha encargado de desmitificar esta idea y de ayudar a obtener resultados cuantiosos a los usuarios del sureste mexicano

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EFICIENCIA ENERGÉTICA EL PAESE FOMENTA AHORRO EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

TÉCNICO LA EVOLUCIÓN DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Cuando se pensaba que se había visto todo en lo que respecta a conductores eléctricos, un nuevo salto evolutivo en sus elementos aislantes toma la palabra. El rasgo distintivo, cero halógenos en su composición

Consumir menos energía suele pensarse como dejar de utilizar las

Dr. José Luis Fernández Zayas Mtro. Gilberto Enríquez Harper Ing. Héctor Ortega Ing. Roberto Cerritos Consejo Editorial ARTE Y FOTOGRAFÍA Jorge Monroy Ilustrador / Diseñador Thania Salazar Diseñadora Karen Carmona Diseñadora Junior Bruno Martínez Coordinador de Fotografía PRODUCCIÓN Sergio Hernández

Año 4 Núm. 50·Febrero 2016

Servicio a clientes y suscripciones 01 (55) 2454-3875 Constructor Eléctrico es una publicación mensual al servicio de la industria eléctrica, editada y publicada por Grupo Editorial Puntual Media, S. de R.L. de C.V. (Nicolás San Juan No. 314, col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel: 2454-3871), impresa en Página Editorial, S.A. de C.V., (Progreso No. 10, col. Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Edomex). Editor responsable: Antonio Nieto Hernández. Certificado de Reserva de Derechos de Autor en trámite, Certificado de Licitud de Contenido en trámite y Certificado de Lícitud de Título en trámite ante la Comisión Calificadora de Publicaciones. Autorización SEPOMEX IMA09-0724 en trámite. Constructor Eléctrico investiga la seriedad de sus anunciantes y colaboradores especiales, pero no se hace responsable por las ofertas y comentarios realizados por ellos.

El papel de esta revista se obtiene de bosques sostenibles certificados

COGENERACIÓN, UNA ALTERNATIVA DE ENERGÍA SUSTENTABLE

CENTRAL

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Las plantas de cogeneración han rescatado al gas natural como alternativa de generación limpia. El plus de obtener un poco más de energía con una misma fuente es el argumento de peso. El mundo le ha abierto las puertas a esta alternativa, dado que genera menos emisiones, tiene menos costo y ofrece mayor eficiencia que otros combustibles fósiles. En la competencia entre las fuentes alternativas, la cogeneración está ganando terreno. México ya es parte de la carrera y los proyectos se están multiplicando con rapidez


existencia. En 2015, crecieron cuatro veces su volumen de ventas; en el país, cuentan con cuatro plantas de manufactura, localizadas estratégicamente; en el mercado, ya son la segunda fuerza en su ramo. De cómo han logrado esto habla su director General en entrevista. También, comparte su visión del mercado nacional y del ambiente promisorio que percibe para los próximos tres años 52

TENDENCIAS ENERGÍAS LIMPIAS DESAFÍAN CAÍDA DEL PETRÓLEO Y ATRAEN RÉCORD DE INVERSIÓN

NUEVA SUBESTACIÓN COATZINTLA: PROYECTO EXPEDITO Y MEJORADO

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De un momento a otro, las ciudades crecen y con ello su demanda de energía. Este es el caso del municipio de Coatzintla. El sector industrial aledaño se ha robustecido y sus necesidades eléctricas crecieron al punto de casi sobrepasar las capacidades de la CFE. Justo a tiempo, Constructora Electromecánica Tasal desarrolló lo necesario para que el fluido siga llegando al usuario, sin escatimar en mejoras tecnológicas

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SEGURIDAD NORMATIVA PARA CHAROLAS DE CANALIZACIÓN

Los intrincados caminos que

EDITAR describen en cada obra eléctrica las charolas de soportería tienen TEXTO

su fundamento en la NOM001-SEDE-2012, donde incluso detalles que permanecen ocultos a simple vista están consignados

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ENTREVISTA AL FABRICANTE MIT CONCRETO, A LA CONQUISTA DEL MERCADO

La empresa de origen leonés, dirigida por Daniel Michel de la Torre, ha acumulado grandes éxitos en apenas tres años de

Petróleo más barato, mayor generación por esta fuente. Suena lógico. Pero el mercado de renovables rompió todos los esquemas al registrar cifras sin precedentes de inversión y desarrollo. Durante 2015, el mundo fue testigo de cómo las renovables pusieron otro clavo al ataúd de los combustibles fósiles

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TECH


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Opinan sobre la separación legal de la CFE Muy mal el Gobierno Federal al privatizar la energía eléctrica. ¿Por esto acabaron con Luz y Fuerza? ¿Dónde está la Clase Mundial de CFE si ya le repartieron la energía a los extranjeros? Es una lástima y vergüenza tener en México tantos recursos naturales y que unos diputados y senadores, por el presidente, vendan a nuestro país. Ismael García

Siempre es y será bueno separar: “Divide y vencerás”. Creo que los nombres de las subsidiarias serán Enron Electric, General Electric o Iberdrola. Iván Vargas Creen que así aumentará la productividad de la Comisión, pero no lo hará. La dividen para que poco a poco pierda fuerza y después se declare en quiebra. Oswaldo Isai Cabrera C.

A los trabajadores de obra sólo nos queda seguir trabajando, adaptarnos a las decisiones de los que tienen el poder. Carlos Espinosa

En teoría, con esta división, sí podría aumentar la productividad de la CFE. Parece que ya está en práctica; esperemos que sea lo mismo. Berny Sif

¡Qué puedo decir! Es puro saquear al país. Direcciones y direcciones que, a fin de cuentas, no sirven o no funcionan porque son ineptos. Esto no lo digo por los trabajadores, sino por los dirigentes, por altos mandos coludidos. Pero el pueblo que saque sus conclusiones. Todo se privatiza. Cesáreo Monter

Con la división de la CFE, seguro aumentarán los precios del servicio. Charlie Vnderground

Nosotros los trabajadores tenemos derechos sobre la CFE. Si llegarán a venderla, tenemos los ahorros del retiro y podemos comprar una parte, ya que no hay leyes que lo impidan. Claudio Pliego Es un error por parte del presidente de México, en detrimento de los trabajadores. Las ganancias económicas van, como siempre, para los empresarios, empresas particulares y los políticos que actualmente están en el poder como socios. Mario Gómez

Pasará lo mismo que ocurrió con Pemex, pero en el sector eléctrico. Chuy González Ríos Tal parece que es otro vil engaño, ¿hasta cuándo despertaremos? Enrique Castro ¿No era una empresa de clase mundial? Juan José Herber

La información del sector eléctrico que necesitas al alcance de un clic. Ingresa a

De esta manera no aumentará la productividad de la CFE, habrá más especialización y, por ende, más burocracia y más descoordinación. Giorgio Ochoa

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foto del mes

Toda la potencia. Las subestaciones industriales son un eslabón del sistema eléctrico. Su necesidad y existencia radican en cubrir la demanda de suministro que requiera la industria. Prácticamente todas las industrias actuales muestran un fuerte vínculo entre energía eléctrica y procesos de producción. Gran parte de los usuarios industriales y comerciales instalan subestaciones eléctricas propias, con el fin de abaratar sus costos gracias al diferencial tarifario y a menores costos asociados con la instalación a tensiones mayores. En la imagen, detalle de la subestación eléctrica de la planta de Caterpillar en Nuevo León

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Fotografía: Bruno Martínez


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GLOBAL

La nueva CFE

Fotografía: tomada de www.cfe.gob.mx

¿lista para competir?

Tras meses de espera, la nueva estructura de la CFE se ha dado a conocer. Las preguntas sobre el número de subisdiarias, sus labores y la manera en que habrán de operar tienen ahora un marco de referencia. Dudas, no obstante, siempre quedan, pues el argumento de competitividad que se ha esgrimido para justificar la división de la CFE aún debe cumplirse, ante cierto escepticismo sobre lo positivo de la decisión Por Christopher García

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on fecha del 11 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se dieron a conocer los términos para la separación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como resultado de las modificaciones derivadas de la Reforma Energética. Desde diciembre de 2013, mes de aprobación de la Reforma, era inminente la separación de la CFE en subsidiarias, toda

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vez que la nueva legislación impide la existencia de una figura como la de la antigua CFE, operando al unísono en generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. De acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, ningún actor puede participar en las diferentes labores que involucra el mercado como una misma entidad. No obstante, hasta la publicación de los términos de separación a inicios de enero, cómo operaría la CFE, en cuántas subsidiarias se dividiría, de qué modo participaría en cada uno de los segmentos de mercado, entre otros aspectos, eran preguntas que se mantenían en el aire.

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Para empezar: 10 unidades de negocio

“Los 85 proyectos de infraestructura de generación, transmisión y distribución seguirán adelante en tiempo y forma”: Enrique Ochoa

Fotografía: Bruno Martínez

Los términos para la “estricta separación legal de la CFE”, publicados en el DOF, dejan asentado que esta decisión responde a tres objetivos principales: “fomentar la operación eficiente del sector eléctrico y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, de conformidad con lo previsto en la LIE y la Ley de la CFE; permitir que la nueva organización de la CFE facilite a esta empresa productiva del Estado, y a sus empresas productivas subsidiarias (EPS) y empresas filiales (EF), participar con eficacia y de forma competitiva en la industria energética, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, y respetar los términos de los contratos celebrados por la CFE”, según consta en los apartados a, b y c, del Capítulo 1.1.2. Asimismo, el Capítulo 1.2, dedicado a las actividades independientes, estipula que éstas “serán realizadas por la CFE de manera independiente entre sí, bajo condiciones de estricta separación legal y a través de EPS, EF o cualquier modelo de asociación previsto por la Ley de la CFE”. Dichas actividades se dividen en generación, transmisión, distribución, suministro básico, comercialización distinta al suministro básico y proveeduría de insumos primarios, las cuales responden a la manera en que se organiza el nuevo mercado eléctrico.

Sobre el tema, el doctor Enrique Ochoa Reza, director General de la CFE, informó en entrevista con Constructor Eléctrico que la nueva estructura de la empresa productiva del Estado entraría en funcionamiento el 27 de enero. Explicó que “el proceso que ha señalado la Sener establece momentos de cambio gradual a lo largo del próximo trimestre, semestre y año, que seguiremos puntualmente en la CFE”. En relación con dichos plazos, el sexto transitorio establece como primer plazo el 31 de marzo de 2016, fecha límite para que la CFE cree las empresas encargadas de llevar a cabo las actividades de generación, transmisión, distribución y suministro básico de energía eléctrica en toda la República Mexicana. De acuerdo con Ochoa, “esto tiene como primer propósito que la empresa tenga, cuando menos, cuatro empresas subsidiarias de generación de energía eléctrica, que competirán entre sí y con generadoras del sector privado nacional e internacional, de manera que, asentados en México, compitamos todos en el nuevo mercado eléctrico mayorista”. Asimismo, la Sener ha establecido que la CFE cree una nueva subsidiaria para los trabajos de transmisión de electricidad en el país, además de una nueva subsidiaria, con 16 unidades de negocio, para llevar a cabo el trabajo de la distribución de energía eléctrica, abundó el titular de la CFE. También detalló que, en atención a la Reforma Energética, se crean dos suministradores: una filial de suministro básico, como lo establece la Reforma, y una filial de suministro calificado. La primera filial se encargará de atender a los pequeños consumidores, donde se agrupan todos los usuarios residenciales, así como los comercios de pequeña y mediana escala. En este servicio, la CFE se mantendrá como único participante. La filial de suministro calificado atenderá a los usuarios calificados que participen en el mercado eléctrico mayorista. “Esto se incorpora a dos filiales, que se crearon en el pasado por mandato de ley y del Consejo de Administración, que son de comercialización de combustibles: una CFE Energía, para comercializar combustibles de manera nacional, y una CFE Internacional, para comercializar combustibles y energía en Estados Unidos y otros países del mundo”, puntualizó. Con estas modificaciones a su estructura organizacional, apuntó el titular de la CFE, la empresa productiva cumple en tiempo y forma el calendario propuesto por la Reforma Energética. Ante el cuestionamiento de si podrían crearse más subsidiarias para labores de generación, Ochoa Reza declaró que el mandato es iniciar con, al menos, cuatro. “Empezaremos con ese primer paso. Si la Sener, a lo largo del tiempo, establece la necesidad de crear alguna otra unidad de generación, seguiremos el mandato que, por Ley, compete a la Sener”. El director General de la CFE también fue claro en que las inversiones que ya tenía previstas la CFE seguirán conforme al calendario establecido durante 2014 y 2015. “Dicho calendario, de 85 proyectos de infraestructura de generación, transmisión y distribución, son de conocimiento público a través de la página de la CFE y seguirán adelante en tiempo y forma”.

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En los proyectos futuros, por otro lado, Ochoa explicó que un tema importante para la CFE son los costos de los combustibles. “El 80 por ciento del costo de generación depende del costo del combustible; de manera que, si utilizamos combustibles baratos y amigables con el ambiente, como el gas natural y las fuentes hidroeléctricas, nos ayudan a bajar las tarifas de energía eléctrica y a mejorar las condiciones ambientales, lo que permite sustituir combustibles caros y contaminantes, como el combustóleo o el diesel”. Un segundo elemento tiene que ver con la cotización de los combustibles, que se encuentra en moneda internacional, y recordó que la CFE ha puesto en marcha, desde hace varios años, mecanismos para reducir su nivel de deuda en moneda internacional. “En la CFE estamos pendientes de la fluctuación cambiaría, porque tiene un impacto en el costo del combustible. El 25 por ciento del endeudamiento histórico que tiene la CFE está en moneda internacional y el 75 por ciento está en moneda nacional. En el año 2000, el ciento por ciento de la deuda de la CFE estaba en moneda internacional y hemos ido evolucionando, por instrucciones del Consejo de Administración, para sustituir deuda cotizada en moneda internacional para utilizar más deuda cotizada en moneda nacional”.

Los subsidios no desaparecen Un temor latente entre la población se vincula con el subsidio a las tarifas eléctricas. Hasta ahora, un porcentaje considerable del costo de llevar electricidad a los hogares había sido absorbido por la CFE, de suerte que cada usuario pagaba sólo una parte de dicho costo, según su tarifa, rango de consumo y comportamiento periódico. Esto era resultado del objetivo primordial de la CFE: electrificar al país a como diera lugar. Al establecerse que su misión ahora es generar valor para el Estado, subsidiar su producto resultaría inviable tanto para la propia CFE como para los mecanismos de libre competencia considerados para el nuevo mercado. En

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con el nuevo esquema de la CFE, el subsidio a la electricidad se incluirá ahora en el presupuesto de egresos de la federación

Detalla que, con esta modificación, ahora sí habrá un mecanismo transparente de asignación presupuestal para el subsidio, que ya no dependerá de la CFE. La empresa productiva, no obstante, “tendrá que elevar su eficiencia y se cuidará que lo que se transfiera siempre sea suficiente para recuperar el déficit de las tarifas”, acota.

otras palabras, la CFE no puede mantener los subsidios. ¿Qué pasa entonces? ¿Desaparecen? En entrevista con Constructor Eléctrico, el doctor César Hérnandez, subsecretario de Electricidad de la Sener, responde que no. “Las tarifas para los usuarios finales las sigue fijando la Secretaría de Hacienda; esas tarifas traen un componente de subsidio importante. En el presupuesto de este año, por primera vez, se hizo una previsión en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 30 mil millones de pesos, que se van a transferir para compensar ese subsidio”. El doctor Hernández explica que, si bien ahora la CFE tiene la misión de generar valor, “el Gobierno Federal tiene la misión de apoyar a las personas que menos tienen. Para muchas familias de escasos recursos, el subsidio es una parte importante para su bienestar familiar. Ahí, el compromiso de la Secretaría de Hacienda es generar los apoyos que se necesitan, sólo hay que cuidar que sean los suficientes para cubrir el déficit que tengan los ingresos de la CFE en ese segmento y de manera que no distorsione la competencia”.

La meta, que la CFE compita a escala internacional

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Desde que se tiene conocimiento de la división de la CFE, se ha dudado de que esta separación sea la mejor solución para hacerla más competitiva. Un miedo generalizado es que la CFE pierda fortaleza paulatinamente, al enfrentarse con las trasnacionales que presumiblemente invertirán en breve en México, y termine por desaparecer. Sobre este tema, el doctor Hernández Ochoa sostiene que, en el mundo, los resultados observados en casos similares permiten augurar un futuro positivo para la CFE. “La experiencia que hemos visto en países que se abren a la competencia es que varios de ellos han sido muy exitosos en la transición de la vieja empresa pública al mercado”. Cita, como ejemplo, a Kepco, la empresa pública de Corea del Sur, y a EDF, la empresa pública francesa. “En ambos casos, se abrieron los mercados, por lo que tuvieron que volverse más eficientes; enfrentaron retos importantes, pero, hoy, tanto Kepco como EDF son empresas que


tienen una alta participación en sus respectivos mercados, compiten con otros, pero también están yendo a otros países, se han podido internacionalizar exitosamente. Ésa es la senda que nosotros esperamos que siga la CFE”. Abunda que ambas compañías tuvieron procesos de separación y de creación de subsidiarias, cambios que, como en el caso mexicano, fueron necesarios para brindar garantías a los inversionistas de que competirían en igualdad de condiciones y que decidieran invertir. “La CFE es una gran empresa; tiene retos, como todas. La veo capaz de superarlos. Está haciendo lo que tiene que hacer para superar la transición con éxito; si no lo hace, le puede ir mal. Pero se está haciendo lo correcto”, afirma el subsecretario.

La Sener establece la política para fomentar el desarrollo del mercado

Fotografía: Bruno Martínez

Las políticas de desarrollo de la industria eléctrica habían sido, hasta ahora, responsabilidad de la CFE. Con base en las necesidades de cada rubro del mercado, la CFE decidía presupuestos, contratos, montos de deuda, proyectos de infraestructura para mejorar u optimizar el estado de la red y las reglas de participación. El cambio en su situación la imposibilitan para fijar estos objetivos, pues ningún actor del mercado puede ser juez y parte. Esta labor ahora recae en manos de la Sener. “Como se establece en la Ley de la Industria Eléctrica, la Sener tiene un rol importante en el arranque del mercado, porque es la que publica las primeras reglas. Entonces, las primeras reglas de operación las hace la Sener y con ellas arrancan los diferentes mecanismos del mercado, el mercado de energía de corto plazo, las subastas de contratos de largo plazo, las de mediano plazo, las de derechos financieros de transmisión, los diferentes componentes del mercado eléctrico. Nosotros ponemos la piedra de arranque. Una vez puesta, quien la actualiza y la desarrolla

es la Comisión Reguladora de Energía, que es el regulador y tendrá ese rol a mediano y largo plazo”, explica el subsecretario de Electricidad. En este sentido, la Secretaría absorbe de manera permanente el rol de fijar la política, que se manifiesta en la publicación del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), “un programa que saldrá cada abril y en el que se dice cómo va creciendo la red, cómo esperamos que crezca la generación, cómo esperamos que crezca la distribución, cómo van a aparecer las redes inteligentes. En otras palabras, toda la planeación del sistema”, pormenoriza en entrevista y comenta que a mediados del año pasado, la Sener publicó el primer Prodesen, primera vez en que un tercero independiente de la CFE se encarga de la labor. Tema importante dentro de las políticas de transición energética es el componente de energía limpia. Hernández Ochoa señala que, cada marzo, la Sener pone el porcentaje obligatorio de este componente que deben de comprar todos los suministradores y usuarios calificados. “Eso hará que se cumplan los objetivos de contar con 35 por ciento de energías limpias para 2024”. A su juicio, es la primera vez que el país tiene un mecanismo fuerte para empujar esto, “no nada más metas indicativas”. Asimismo, señaló que este año comenzará la operación del Fondo del Servicio Universal Eléctrico, mecanismo con el que se buscará llevar electricidad a los 2 millones de mexicanos que aún no reciben el servicio. “Viven fundamentalmente en zonas montañosas, aisladas, donde es muy caro llevarles tendidos eléctricos, pero son 2 millones de personas, tan humanos y tan necesitados del servicio como cualquiera de nosotros”. La ambiciosa meta de este fondo, que estará alimentado con recursos del mercado, “nos va a permitir, si somos exitosos, que, cuando menos, la mitad de esas personas ya tengan electricidad en los siguientes tres años”, afirma el subsecretario. “El rol principal que tendrá la Sener será de definición de políticas y de atención al rezago que tenemos, pues, aunque nuestro nivel de electrificación es muy bueno, el último pedacito se nos ha atorado mucho tiempo”, concluye.

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EFICIENCIA ENERGÉTICA

El PAESE fomenta ahorro

Imagen: tomada de www.acordeverde.com

en la Península de Yucatán

El PAESE, una unidad de negocio de la CFE enfocada en promover una cultura de ahorro de energía y uso eficiente del recurso, ha obtenido logros importantes en los estados que integran la Península de Yucatán, con acciones de capacitación, asesoría, diagnóstico e implementación de mejoras tecnológicas Por Juan Criollo

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e manera general, se denomina ahorro de energía a todas las acciones encaminadas a reducir el consumo energético, sin sacrificar el confort, la seguridad ni la calidad de vida. A la par, la reducción en el consumo

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de energía tiene como beneficios ahorrar dinero y proteger el medioambiente. Para apoyar a los usuarios y a sus propios empleados en la consecución de este objetivo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha desarrollado el Programa de Ahorro de Energía Eléctrica del Sector Eléctrico (PAESE), con la misión principal de promover una cultura de ahorro y uso eficiente de la energía entre el personal de la CFE y con los usuarios del servicio eléctrico, contribuyendo a conservar el medioambiente y a preservar los recursos naturales. El PAESE cuenta con diversos objetivos establecidos, como realizar proyectos de eficiencia energética, brindar capacitación al personal de la entidad en uso eficiente y ahorro de la energía, difundir medidas de eficiencia, uso racional de la energía y sus beneficios al medioambiente, y fomentar el uso de tecnologías ahorradoras. Derivado de sus estrategias, el PAESE ha logrado incrementar en más de 10 veces sus alcances iniciales en el desarrollo de proyectos de eficiencia energética, capacitación en ahorro y uso eficiente de la energía, asesoría en materia de eficiencia energética, evaluación de tecnologías y difusión del cuidado al medioambiente. Para cumplir sus objetivos, el PAESE cuenta con un esquema de corresponsabilidad con otras áreas de la CFE, del sector energético, de la Administración Pública en todos sus ámbitos, con el sector privado y con las instituciones académicas, a fin de generar alianzas en proyectos especializados. Una de las actividades fundamentales para lograr el ahorro de energía eléctrica es la capacitación, ya que mediante ella se crea conciencia y cultura en las personas, lo que les brinda los conocimientos necesarios para aplicar las técnicas y tecnologías enfocadas en el uso eficiente y racional de la energía eléctrica.


PAPEL DE LA CAPACITACIÓN EN LAS ETAPAS DEL AHORRO DE ENERGÍA 1. Incertidumbre. Ineficiencia inconsciente: ¿cuánta energía se consume? 2. Descubrimiento. Ineficiencia consciente: ¿cuánta energía se puede ahorrar? 3. Certeza. Eficiencia inconsciente: ¿cuánta energía se está ahorrando? 4. Sabiduría. Eficiencia consciente: ¿cómo era posible desperdiciar tanta energía?

En este sentido, la capacitación en ahorro de energía es una de las actividades sustantivas del PAESE. Su visión es fungir como el área rectora de la CFE en la promoción del ahorro de energía eléctrica, aplicando la mejora continua y con recursos humanos altamente calificados para satisfacer las necesidades de sus clientes. El PAESE tiene claro que ahorrar energía ofrece diversos beneficios, entre los que se encuentran contribuir al desarrollo sostenible, aumentar la competitividad de los sectores industrial, comercial y de servicios; desarrollar actividades de negocios para fabricantes y distribuidores de equipos eficientes, mejorar la economía familiar, contribuir al cuidado y protección del medioambiente, así como garantizar un suministro suficiente, seguro y oportuno. En el sector comercial e industrial, desarrollar un programa de ahorro de energía se enfrenta a diversos retos, como contar con el apoyo de la dirección General para aplicar medidas de ahorro, disponer de suficientes equipos de medición, contar con recursos humanos capacitados para realizar proyectos de ahorro de energía y personal técnico para evaluar y realizar los proyectos, así como un área dedicada únicamente a este fin. Uno más es disponer de presupuesto para realizar proyectos de ahorro de energía, así como lograr la permanencia de las medidas y acciones de ahorro aplicadas. Esto se debe, principalmente, a que, en las empresas, Contabilidad paga sin saber por qué; esto provoca el uso ineficiente de los recursos energéticos, toda vez que la prioridad de las empresas es la operación y la producción, lo que minimiza la importancia de realizar esfuerzos para ahorrar energía. Un punto importante en la comprensión del concepto de eficiencia energética es entender que no significa sacrificar bienestar, operación ni productividad; tampoco significa reducir la producción, contar con menores niveles de iluminación o acondicionamiento ambiental, parar máquinas o procesos sólo por ahorrar, ni mucho menos reducir la calidad de los productos elaborados. La eficiencia energética significa hacer lo mismo o mejor con iguales o superiores condiciones en cuanto a confort, calidad y producción, además de máxima eficiencia, el mínimo

costo energético y la menor emisión de contaminantes. En este contexto, la CFE, a través de 28 especialistas en ahorro de energía pertenecientes al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, ha puesto a disposición de sus clientes empresariales visitas personalizadas y asesoría técnica para inducirlos en el desarrollo de proyectos y programas de ahorro de energía, logrando la reducción de costos y mejorando la competitividad en los diversos sectores. Las principales asesorías se brindan a través de los diagnósticos energéticos, orientados a la atención personalizada, la optimización de la energía, la optimización reactiva, el diagnóstico armónico y termográfico, además de la oferta de un sistema para la administración de la energía.

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN EN AHORRO DE ENERGÍA Incrementar sustantivamente el nivel de conocimientos y habilidades técnicas del personal de la CFE, en materia del uso racional y eficiente de la energía eléctrica Promover continuamente la eficiencia energética entre los clientes de la CFE Desarrollar una cultura de ahorro de energía Contribuye al desarrollo sostenible Aumenta la competitividad de los sectores industrial, comercial y de servicios Desarrolla actividades de negocios para fabricantes y distribuidores de equipos eficientes Mejora la economía familiar Contribuye al cuidado y protección del medioambiente Garantiza un suministro suficiente, seguro y oportuno

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SERVICIOS BRINDADOS POR EL PAESE Atención personalizada Se realizan asesorías a los clientes de forma personalizada y en la comodidad de su empresa, con el objetivo de apoyarlos en los aspectos técnicos, tarifarios, de eficiencia energética, de aprovechamiento de energías verdes y de desarrollo de su productividad, como uno de los objetivos del Programa Optimización de energía (cambio de hábitos) Se desarrollan propuestas de ahorro que no requieren inversión, poniendo al alcance de los clientes las herramientas tecnológicas, sin costo, para el seguimiento y la detección de áreas de oportunidad Optimización reactiva Acciones para el aprovechamiento máximo del sistema eléctrico, mediante la eliminación de pérdidas eléctricas por sobrecalentamiento, de penalizaciones y la obtención de bonificaciones en costos de energía Diagnóstico armónico y termográfico Se identifican las variaciones del sistema eléctrico, el calentamiento en los conductores, la distorsión del voltaje y la corriente, y se elaboran propuestas de soluciones que aseguren el funcionamiento óptimo de los equipos Sistema para la administración de la energía Con un sistema de monitoreo en línea es posible verificar la facturación y revisar consumos diarios, con la finalidad de tomar decisiones para administrar la producción

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logros obtenidos en la División Peninsular Esta división del PAESE, hasta la fecha, ha realizado 2 mil 534 diagnósticos energéticos, de los cuales 1 mil 167 se atendieron en baja tensión y 1 mil 367 en media tensión. Entre los objetivos cumplidos tras los diagnósticos, se puede mencionar, a manera de ejemplo, lo logrado en las zonas de Mérida, Cancún y Campeche, que, en conjunto, ha permitido un ahorro de más de 2 millones de pesos. En el primer caso, se implementó un programa de control y administración de la demanda. Con las acciones implementadas, se redujo la demanda de 430 a 420 kWh en el primer periodo posterior, aunque para el siguiente periodo se registró una reducción de 43 kWh adicionales, quedando en 377 kWh. Durante los periodos posteriores, se registraron algunas variaciones en las lecturas, hasta alcanzar la de mayor ahorro, que se registró en el periodo 1511. El ahorro acumulado desde que se aplicaron las acciones para el ahorro de energía ha sido de 602 mil 191 pesos, lo que implica una reducción de 27 por ciento en el importe de pago mensual a la CFE. En Cancún se realizó un diagnóstico energético para un usuario en tarifa HM, el cual mostró la necesidad de corregir el factor de potencia que se encontraba por debajo de 90 para evitar las penalizaciones relacionadas, que eran, en promedio, de 4 mil 620 pesos. Tras la implementación de las acciones, el factor de potencia se colocó por encima de 90 en los ocho periodos posteriores, con lo que se lograron bonificaciones promedio de 1 mil 516 pesos. Con ello, el ahorro mensual promedio obtenido fue de 6 mil 136 pesos, lo que equivale a casi 74 mil pesos de ahorro promedio anual. En el tercer caso muestra, logrado en Campeche, el diagnóstico energético realizado a un usuario en tarifa HM indicó que era necesario reemplazar una unidad generadora de agua helada, con capacidad nominal de 150 toneladas de refrigeración, por una similar de alta eficiencia. Antes de la intervención, el consumo se encontraba cercano a los 160 kWh; tras la implementación de las acciones, un ahorro máximo se registró en el sexto periodo posterior, al reducirse el consumo por debajo de los 100 kWh, si bien en los periodos previos y posteriores hubo

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Fotografía: tomada de www.prodetecingenieros.com

EFICIENCIA ENERGÉTICA

fluctuaciones en el consumo, aunque nunca cercanas al nivel inicial. El ahorro acumulado desde la sustitución del equipo ha sido de 1 millón 702 mil 855 pesos, lo que equivale a una reducción de 38 por ciento en el importe mensual pagado a la CFE. Estos casos ponen de manifiesto que las acciones implementadas por el PAESE ofrecen diversas ventajas a los usuarios del servicio eléctrico. En principio, se logran reducir los costos relacionados con ingeniería, mantenimiento y operaciones, gracias al apoyo de los especialistas del programa. Además, se maximiza la eficiencia en el consumo y la demanda eléctrica, con beneficios financieros directos para los usuarios del servicio. Asimismo, es posible monitorear en tiempo real el estado del consumo para tomar acciones correctivas o preventivas en caso de ser necesario, al tiempo que es posible comparar perfiles de consumo ideal contra real. Se ofrece una sola plataforma para todos los sitios, con acceso remoto, un sistema escalable para el control de equipos y el costeo del consumo y la demanda eléctrica.

Juan Criollo Echeverría Ingeniero electrónico en Comunicaciones por el Instituto Tecnológico de Mérida, con especialidad en Ahorro y Uso Eficiente de la Energía por la UNAM. Tiene cursos y diplomados en Auditorías Energéticas, Sistemas de Generación Renovable, Sistemas de Refrigeración e Iluminación Eficiente. En 2004, se inicia en la CFE desempeñando puestos de Supervisor de Ahorro de Energía en las zonas de Distribución Mérida y Ciudad del Carmen. Desde 2009, es titular de la jefatura del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) en la División Peninsular.


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CONEXIÓN

CFE tiene seis meses para dividirse

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a Secretaría de Energía (Sener) publicó el 11 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los términos para la separación legal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que ésta pueda realizar actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y proveeduría de insumos primarios, y su participación en los mercados sea independiente a través de cada una de las unidades en que se divida. La separación de la CFE será vertical entre las distintas líneas de negocio y horizontal entre una misma línea de negocio. “Según los términos, la CFE podrá continuar realizando las actividades independientes, incluyendo la participación en el mercado eléctrico mayorista (MEM) de manera directa, hasta seis meses después de la entrada en vigor de éste, a fin de garantizar que el periodo de reestructura de la industria eléctrica no afecte la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”, indicó la dependencia. Después de transcurridos seis meses, a partir de la fecha de entrada en operación del MEM, las empresas de la CFE participantes en el mercado eléctrico deberán operar con personal propio e independiente, aunque pueden compartir sistemas y espacio físico. La CFE tendrá hasta el 31 de marzo para crear las empresas encargadas de llevar a cabo las actividades de generación, transmisión, distribución y suministro básico de energía eléctrica. A su vez, estas empresas tendrán hasta el 30 de junio para instalar formalmente sus Consejos de Administración, y en ese plazo designar al director General de cada una de ellas y, en su caso, al administrador único. Fuente: El Economista

PISO PAREJO PARA LAS ENERGÍAS LIMPIAS: SENER Mucho se ha hablado de que el gas natural no figura en el listado de fuentes limpias de la Ley de Transición Energética, dado que es un combustible fósil y genera emisiones de CO2. “En ningún lugar del mundo, ninguna tecnología de generación que libera gases de efecto invernadero es considerada limpia, porque la definición de limpia es tecnología que no genera emisiones de gases de efecto invernadero y el CO2 es un gas de efecto invernadero”, señaló el doctor César Hernández Ochoa, subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), en entrevista para Constructor Eléctrico. Dijo, no obstante, que las reglas definidas para el nuevo mercado de energía buscan impulsar todas las tecnologías limpias por igual, con miras a cumplir con la meta de 35 por ciento de energía mediante fuentes renovables para 2024. En este sentido, Hernández explicó que la definición mexicana de energía limpia es más amplia que cualquiera de las del mundo y se ha delineado tecnológicamente abierta, “de manera que si hay avances tecnológicos que generen electricidad, sin emitir gases de efecto invernadero, pueden ser consideradas limpias”. En otras palabras, la ley es neutral y no impulsará una sola tecnología en detrimento de otras. “Todas son tratadas de la misma manera, en el sentido de que el beneficio de ser limpio es que uno puede emitir y vender certificados de energías limpias, certificados que dicen que generé un MW/h al año y el cual puedo vender a los que están obligados a comprarlos. Pero si genero un MW/h con hidráulica, con eólica, con solar o con la tecnología limpia que quiera, yo decido el precio, lo vendo y eso hace que todos compitan entre sí”. Así, de acuerdo con sus declaraciones, se privilegia a los que son tecnológicamente más avanzados, los que tienen menos costos, dentro del propio mercado. A su juicio, todas las tecnologías son competitivas. “En ciertos lugares, hay un nicho para la solar, para la geotermia, para la nuclear, para la hidroeléctrica, hay nichos también para las que generan con gas, pero que, hoy en día, no es económicamente redituable; no obstante, si tú tienes un sistema donde secuestras el CO2 en el subsuelo y no hay emisiones a la atmósfera que generen efectos negativos sobre el cambio climático, también puedes calificar para emitir certificados. Hoy no están listas las tecnologías, pero, cuando maduren, van a poder calificar”. Señaló que la cogeneración eficiente también es considerada limpia, debido al extra que se genera con vapor. “Tenemos un buen sistema, es tecnológicamente neutral, premiamos a los que son limpios, no jugamos favoritos y ya tiene ‘dientes’, que eso también nos va a permitir llegar a nuestras metas”. De la redacción

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CONEXIÓN

Noviembre 2015

Constructor Eléctrico

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TÉCNICO

La evolución de los

conductores eléctricos

Componentes indispensables en las redes de energía, los conductores eléctricos han atravesado por un proceso incesante de transformación para cumplir con las exigencias cambiantes del mercado. El último salto evolutivo se ha logrado en México, con el desarrollo de un cable libre de halógenos, termoplástico tipo THW-LS / THHW-LS Por Julio César Téllez

L

os cables eléctricos son utilizados a todo lo largo y ancho del sistema eléctrico, desde la transmisión de energía eléctrica de plantas generadoras, hasta los apagadores y receptáculos del hogar, oficina u otro recinto, haciendo posible la alimentación de equipos eléctricos y electrónicos, indispensables en la vida moderna. Los cables eléctricos pueden clasificarse de muchas formas: por la tensión de operación, por la aplicación, por el tipo de instalación, por el mercado, etcétera. En general, los llamados cables para la industria de la construcción son aquellos cuya típica tensión de operación es de 600 V, aunque puede llegar hasta los 2 mil V para ciertas aplicaciones, y son cables utilizados en circuitos alimentadores y derivados, principalmente para la iluminación y alimentación de pequeños aparatos, es decir, son los cables responsables de distribuir la energía eléctrica, de alimentar toda lámpara fija (incandescente, fluorescente, LED, etcétera) y receptáculo instalados en todo tipo de edificación, como viviendas, escuelas, oficinas, auditorios, hoteles, entre otros sitios. El cable tipo THW-LS/THHW-LS (Thermoplastic High (Heat) and Moisture (Water) Resistant-Low Smoke)

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es el cable preferido en la industria de la construcción, porque es un producto seguro y reconocido por la norma oficial mexicana NOM-063-SCFI. Productos eléctricos-Conductores-Requisitos de seguridad y la NOM-001-SEDE-2012. Instalaciones Eléctricas (Utilización), ambas de uso obligatorio. También cumple con el requisito Low Smoke (LS), es decir, pasa la prueba de bajos humos, bajo gas halogenado y no propagación de incendio, aspecto fundamental para que el fuego no se extienda a otros lugares cercanos. Además, el policloruro de vinilo (PVC) es un aislamiento excelente: es fácil de trabajar, con características eléctricas y mecánicas muy buenas, y es de buen precio. El PVC se utilizó por primera vez como aislamiento de cable en la década de 1930 en Alemania; para la década de 1950 ya era un material utilizado en forma industrial en todo el mundo. En México, Grupo Condumex fue el primer fabricante nacional en utilizar PVC en cables para la construcción y desarrollar fórmulas propias que evolucionaron a lo largo del tiempo. Los últimos adelantos en la formulación de PVC se centraron en mejorar su comportamiento en la prueba de no propagación del incendio, se redujo la longitud quemada y el tiempo en que se autoextingue el cable después de apagado el mechero; se logró tener mínima emisión de humos opacos, mínima generación de gas ácido halogenado, garantizar su vida útil y hacerlo más amigable con el ambiente. En la siguiente imagen se muestra la línea del tiempo en el desarrollo de cables con aislamiento de PVC en México. No obstante el gran desarrollo en cables de PVC en el tiempo, su desempeño está limitado, pues en su estructura básica contiene cloro (halógeno). El triángulo del fuego está formado por oxígeno, combustible y calor o chispa. En el caso de los cables, el combustible es el aislamiento, la cubierta


Línea del tiempo en el desarrollo de cables para la industria de la construcción en México

1954

Sustitución de la goma y el hule natural como aislamiento por el PVC. Cables para la construcción tipos TW y TWD

Primeros cables retardantes de la llama para 90 °C. Cables Vinanel 900 para la construcción

1978

Inicio de la característica “deslizante” e introducción de la tecnología “resistente a la propagación del fuego”. Cables Vinanel DRF deslizante, resistente al fuego

Mejoramiento de la característica “deslizante”. Cables Vinanel antillama deslizantes

1989

1982

Desarrollo del concepto LS “baja emisión de humos”. Cables Vinanel 2000 THW-LS/THHW-LS

Se mejora la flexibilidad y Grupo Condumex se convierte en la única empresa en otorgar garantía de por vida. Cables Vinanel XXI THW-LS/THHW-LS

2007

1960

1999

Desarrollo de compuestos libres de sustancias peligrosas, consideradas en la directiva Restriction of Hazardous Substances (RoHS); protección del medioambiente. Cables Vinanel XXI RoHS THW-LS/THHW-LS CT-SR

Desarrollo del primer cable tipo THWLS/THHW-LS CT-SR libre de halógenos 90 °C RoHS, de alta seguridad ante eventos incendiarios y protección al medioambiente. Cable ZER0H

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y los rellenos. La chispa podría originarse por un cortocircuito o calentamiento y el oxígeno que está presente en el ambiente. En esta condición y durante un incendio, el comportamiento de los cables con PVC ha sido estudiado por muchos años, como se observa en la imagen anterior. A pesar de haberse logrado grandes progresos en su diseño y formulación de aislamiento, aún emiten, aunque sea en forma reducida, humos opacos, gases tóxicos, halogenados y corrosivos, que son dañinos para las personas y los equipos electrónicos, particularmente en lugares estrechos y llenos de personas, como las estaciones del Metro y sus largos recorridos subterráneos, los túneles de autopistas, los hospitales, los aeropuertos, los cines, los teatros, los museos, los centros de cómputo y, en general, los sitios de reunión y concentración pública.

En un incendio, las llamas son el factor que más rápido impacta, lesiona y desconcierta a las personas; sin embargo, el verdadero peligro de riesgo fatal al que se enfrenta el ser humano es la inhalación del humo, el cual está formado por partículas, vapores y gases tóxicos. Las partículas son pequeñas, quemadas o semiquemadas, que al inhalarse pueden dañar los pulmones e irritar ojos y otros órganos internos. Los vapores se presentan como neblina con pequeñas gotas, que al ser inhaladas o absorbidas por la piel pueden envenenar a los seres vivos. Los gases tóxicos, tan comunes como el monóxido de carbono o tan específicos como el cianuro de hidrógeno, que resulta de la combustión de materiales plásticos como el PVC, son letales para los seres vivos al inhalarse en pequeñas cantidades, provocando tos, ahogo, opresión torácica e incluso colapso respiratorio. Además, al reducirse el nivel de oxigeno debido al fuego y a la generación de humo, la persona pierde la coordinación, la capacidad de tomar decisiones, el conocimiento y, finalmente, la vida. Asimismo, la combustión de los materiales genera humos oscuros que reducen significativamente la visibilidad, impiden la rápida evacuación del recinto, dificultan la activación de los dispositivos de seguridad y entorpecen las labores de rescate. Según la National Fire Protection Assotiation (NFPA), de 2007 a 2011 se registraron 22 mil 410 incendios en Estados Unidos, los cuales estuvieron relacionados con equipo eléctrico. De ellos, se registraron 325 muertes, 950 lesionados y 817 millones de dólares en daños. Los equipos eléctricos involucrados y las causas de los incendios son variados. En atención a este tema, Grupo Condumex decidió enfocarse en desarrollar una línea de cables que en caso de combustión limiten drásticamente los peligros mencionados anteriormente. El Centro de Investigación y Desarrollo Carso (Cidec) logró con éxito obtener la primera línea de cables para la construcción Condumex ZER0H tipo THW-LS/THHW-LS libre de halógenos.

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TÉCNICO PRIMER CABLE THHW-LS DEL MUNDO LIBRE DE HALÓGENOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA SEGURIDAD

COMBUSTIBLE Aislamientos, cubiertas, rellenos, etc.

Smoke (humos y gases) -Particulas. Irrita órganos internos y ojos -Vapor. Veneno para seres vivos -Gases tóxicos. PVC - Cianuro de hidrógeno

FUENTE DE IGNICIÓN Arco eléctrico, flama

OXÍGENO Aire estático y circulante

El desarrollo se basó en un compuesto aislante alternativo al PVC conocido como Poliolefina, cuyas propiedades varían según el uso, está libre de halógenos y, en general, tiene excelentes propiedades eléctricas; sin embargo, por ser un cable del tipo THW-LS/ THHW-LS y libre de halógenos, único en el mercado nacional y extranjero, el desarrollo del cable tenía que resolver varios puntos antes de aprobarse su aplicación. La poliolefina se especificó del tipo termoplástica por dos razones: para cumplir con los requerimientos de los cables tipo THW-LS/THHW-LS, según la norma mexicana NMX-J-010-ANCE, y para optimizar el proceso de fabricación y reducir costos. Sin embargo, no fue fácil resolver este tema, porque un gran número de poliolefinas

termoplásticas se deforman o funden a la temperatura de envejecido o de operación mayor a 75 °C, lo que llevó a elaborar varias formulaciones hasta lograr la clase térmica de 90 °C, con la que cuenta hoy el cable Condumex ZER0H. Como se mencionó anteriormente, la resistencia al incendio es una propiedad indispensable en los cables para la construcción. En el caso del PVC, esta característica es aportada por el cloro (halógeno) que tiene en su formulación. En el caso de la poliolefina, la formulación es completamente libre de halógenos, por lo que tiene nula retardancia a la flama y al incendio. Para resolver este punto se agregaron cargas minerales, empero la mayoría de éstas son higroscópicas y, como es sabido, la humedad es el peor enemigo del cable

eléctrico, ya que reduce su resistencia de aislamiento, su vida útil y está expuesto a fallar. A pesar de ello y otros detalles por resolver, surgieron nuevas ideas e investigaciones con materiales de primera generación que rindieron frutos, más de lo esperado inicialmente. En comparación con un cable tipo THHW-LS, el cable Condumex ZER0H tiene una resistencia de aislamiento 10 veces mayor, la longitud quemada se reduce 50 por ciento en la prueba de incendio, está libre de gas ácido halogenado, de gas corrosivo, es despreciable la generación de gas tóxico, así como la generación de humos opacos. El cable supera ampliamente los requerimientos más exigentes de normas mexicanas e internacionales.

1,240,000 incendios atendidos en 2013, 39% en estructuras 47,700 incendios en casa de 2011.13% relacionadas con servicio eléctrico 22 mil 410 incendios en casa entre 2007 y 2011 se relacionaron con el servicio eléctrico 70%

63 %

60% 50%

Incendios

50 %

Pérdidas civiles

40% 20 %

20%

24

Muertes 96 90 34 28 23 19 35

17 % 11 %

10% 0%

4%

30 %

30%

30 % Fallas no clasificadas 28 % Cortocircuito inesperado 11 % Defectos o mala instalación 9 % Sobrecarga de equipo 7 % Arco por daño mecánico 6 % Falso contacto o cables rotos Otros

6%

Fuente: National Fire Protection Association Alumbrado, fusibes, equipo, sobrecorriente, etc.

Luminarias

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Cordones y clavijas

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Tranfo y equipos


El cable terminado cumple con las normas de la siguiente tabla. Para las pruebas de gases tóxicos y gases corrosivos se utilizan normas extranjeras, debido a que en el país no existen estos métodos en la normalización.

CARACTERÍSTICA

NORMA

• Condumex ZER0H THW-LS

• NOM-063-SCFI.

/THHW-LS

NMX-J-010-ANCE

• Libre de halógenos

• NMX-J-472-ANCE

• Gases corrosivos (acidez)

• IEC-60754-2

• Gases tóxicos

EL AVANCE TECNOLÓGICO PERMITIÓ DESARROLLAR UN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, CON EXCELENTES PROPIEDADES ELÉCTRICAS

• DEF STAN 02-713

(NES 713)

• Humos opacos

• NMX-J-474-ANCE

• No propagación del incendio

• NMX-J-093-ANCE

• Flama en charola vertical

• NMX-J-498-ANCE

• Resistencia a la intemperie

• NMX-J-553-ANCE

Comparación de desempeño La mejor forma de apreciar la innovación tecnológica es comparar el cable tradicional con PVC con el Condumex ZER0H, bajo las distintas situaciones de riesgo que pueden presentarse. Las imágenes que se observan a la derecha presentan fragmentos de la prueba resistencia a la propagación de la flama en charola vertical, método NMX-J-498-ANCE. La prueba se hace dentro de una cámara de dimensión y materiales normados; en su interior está dispuesta una charola en forma vertical donde se colocan y sujetan las muestras de cable con longitud de 2 mil 440 mm. Se aplica una flama de 20.5 kW (70 mil BTU/h) durante 20 minutos. El criterio de aceptación para cables CT es que no se queme la muestra completa y, para FT4, no más de 1 mil 500 mm. Nótese que conforme la prueba avanza, los humos generados por los cables THHW-LS convencionales de PVC son tan opacos que impiden ver el letrero de la ruta de evacuación. En la escena de un incendio controlado o de un lugar cercano al siniestro, los equipos eléctricos, electrónicos y las estructuras metálicas que no sufrieron daño directo por el fuego podrían

quedar inservibles debido a la corrosión generada por los gases emanados en la combustión de materiales. Computadoras, laptops, teléfonos celulares, incluso estructuras metálicas como vigas, soportes, varillas, etcétera, son afectados por los gases corrosivos. Para ver los efectos corrosivos del gas acido halogenado, se hace una prueba muy sencilla pero contundente. En un tubo de ensayo se colocan muestras del aislamiento y muestras de metales por probar; para este caso, acero inoxidable, aluminio y cobre. Se pone al fuego el tubo hasta que el aislamiento es consumido; esto toma pocos minutos a temperatura aproximada de 600 °C. Los resultados se ven en la imagen de la izquierda. Todas las pruebas fueron realizadas en laboratorios autorizados y certificados. El cable cuenta con certificado de conformidad emitido por la Asociación de Normalización y Certificación (ANCE) y se entrega, por escrito, la garantía de por vida del producto. Julio César Téllez Rodarte Ingeniero en ICE, egresado del IPN. Es asesor Técnico Comercial de Grupo Condumex, sector Cables. Sus actividades abarcan asesoría en proyectos de baja, media y alta tensión, elaboración de documentos y cálculos técnicos y desarrollo de herramientas para la selección de cables. Participa activamente en grupos de normalización y es expositor en foros técnicos.

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SEGURIDAD

Normativa para charolas de canalización

A raíz de la entrada en vigor de la NOM-001SEDE-2012, en mayo de 2013, las exigencias de instalación y fabricación de charolas portacables sufrieron modificaciones. Entre las más destacables, se encuentra la posibilidad de utilizarlas como conductores de puesta a tierra, lo que estaba prohibido en la versión anterior Por Juan José Ríos / Bruno Martínez, fotografías

C

on la entrada en vigor el 29 de mayo de 2013 de la NOM-001-SEDE-2012. Instalaciones Eléctricas (Utilización), que reemplazó a la versión de 2005, las recomendaciones para fabricar e instalar charolas portacables, en sus distintos modelos, sufrieron cambios que buscan facilitar su uso y hacerlos contar con los elementos de seguridad necesarios. En la actualidad, existen dos estándares nacionales para la fabricación, instalación y operación de los sistemas de charolas portacables: NOM-001-SEDE-2012. Instalaciones Eléctricas (Utilización). Art. 392: Charolas portacables NMX-J-511-ANCE-2011. Soportes para conductores

eléctricos-Sistemas de soportes metálicos tipo charola. Especificaciones y métodos de prueba A escala internacional, algunos estándares también ofrecen recomendaciones para el uso adecuado de estos equipos: NEMA Standards, Cable Tray Installation Guidelines, Publication VE 2-2013 NEMA FG-1, Fiberglass Cable Tray Systems IEC 61537, Cable management-Cable Tray Systems and Cable Ladder Systems La NOM-001-SEDE-2012, en su texto introductorio, indica que los lineamientos contenidos en ella sólo serán aplicables para las instalaciones eléctricas que se

inicien en fecha posterior a su entrada en vigor (es decir, después del 29 de mayo de 2013), lo que también incluye las ampliaciones o modificaciones realizadas a instalaciones existentes. Asimismo, establece que las consideraciones de la NOM anterior (2005) quedan canceladas. El contenido general de la NOM001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización), dividido en ocho Títulos y cinco apéndices, comprende las recomendaciones mínimas de aplicación, especificación, fundamentos, vigilancia y concordancia con la normativa internacional para el adecuado desarrollo de una instalación eléctrica en el territorio nacional. El título 4 de esta NOM establece los principios fundamentales, los cuales no están sujetos a modificaciones

Contenido de la NOM-001-SEDE-2012 Introducción Título 1. Objetivo y campo de aplicación Título 2. Referencias Título 3. Lineamientos para la aplicación de las especificaciones en las instalaciones eléctricas (Utilización) (Anteriormente Título 5) Título 4. Principios fundamentales (Anteriormente Título 3)

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Título 5. Especificaciones (Anteriormente Título 4) Título 6. Vigilancia (Anteriormente Título 7) Título 7. Bibliografía (Anteriormente Título 8) Título 8. Concordancia con normas internacionales y normas mexicanas (Anteriormente Título 9) Apéndices A, B, C, D y E


TABLA 1. Cambios a la NOM-001. Charolas portacables SEDE-2005

SEDE-2012

NOM-001-SEDE-2005. Instalaciones Eléctricas (utilización)

NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización)

Título 4. Capítulo 3. Métodos de Alambrado y Materiales

Título 5. Capítulo 3. Métodos de Alambrado y Materiales

Artículo 318. Sistemas tipo charolas para cables

Artículo 392. Charolas portacables

318-4. Usos no permitidos No está permitido utilizar sistemas de soporte tipo charola para cables: a) En cubos de elevadores o donde puedan estar sujetos a daño físico severo.

392-12. Usos no permitidos No se deben utilizar sistemas de charolas portacables en los fosos de los ascensores o donde puedan estar sujetos a daños físicos.

392-60. Puesta a tierra y unión c) Como conductor a) Charolas portacables de puesta a tierra metálicas. Se de equipos permitirá utilizar las charolas portacables metálicas como conductores de puesta a tierra de los equipos…

en función de desarrollos tecnológicos. El Título 5 (especificaciones), contiene los requisitos técnicos, cuya observancia tiene por objeto asegurar la conformidad de las instalaciones eléctricas a los principios fundamentales del Título 4. El Capítulo 3 del Título 5 corresponde a los métodos de alambrado y a los materiales utilizados en las instalaciones eléctricas. Dentro

de este Capítulo, el artículo 392 está enfocado plenamente en los sistemas de charola portacables. Su alcance incluye a las charolas de tipo escalera, de canal ventilado, de fondo ventilado, de fondo sólido, de tipo malla y otras estructuras similares. La norma define al sistema de charolas portacables como la unidad o ensamble de unidades o secciones con sus accesorios asociados, que forman un sistema estructural utilizado para asegurar o soportar cables y canalizaciones. En el apartado 10 de dicho artículo, se especifican los usos permitidos. Entre ellos, se indica que se permitirá el uso de charolas portacables como sistema de soporte para conductores de acometida, alimentadores, circuitos derivados, circuitos de comunicaciones, circuitos de control y circuitos de señalización. Una de las modificaciones relevantes incluidas en la versión más reciente de la NOM es la posibilidad de utilizar las charolas

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SEGURIDAD TABLA 2

Valor máximo nominal de los fusibles, ajuste de disparo de los interruptores automáticos o del relevador protector del circuito, o ajuste de disparo para protección contra fallas a tierra de cualquier cable del circuito en un sistema de charola portacables

Área de la sección transversal mínima de la parte metálica

Charlas portacables de acero

AMPERES

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Charolas portacables de aluminio

MM2

60

129

129

100

258

129

200

451.5

129

400

645

258

600

967.5

258

1000

-

387

1200

-

645

1600

-

967.5

2000

-

1290

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Imagen: cortesía de Tecnotray

NOM-001-SEDE-2012, Tabla 392-60(a). Requisitos de área de metal para charolas portacables utilizadas como conductores de puesta a tierra de equipos

EL ARTÍCULO 392-30 ESTABLECE QUE LAS CHAROLAS SE DEBEN SOPORTAR A INTERVALOS DEFINIDOS, SEGÚN SU TIPO portacables como conductores de puesta a tierra, siempre y cuando estén fabricadas en acero o aluminio. La Tabla 392-60(a) de la norma incluye los rangos de uso para este tipo de aplicaciones (ver Tabla 2). Por otro lado, el apartado 60 (puesta a tierra y unión) indica los requisitos para la utilización de charolas portacables como conductor de puesta a tierra. En primera instancia, se deben identificar las charolas como conductor de puesta a tierra de equipos, además de que deberán cumplir con el área mínima de sección transversal indicada en la Tabla 2. Asimismo, es necesario marcar las charolas de manera legible y duradera, indicando el área de su sección transversal y el área de la sección transversal total de ambos peraltes en las charolas de tipo escalera. Cabe resaltar que el artículo 250-96 (Unión de otras envolventes), en su apartado Generalidades, indica que cualquier pintura, esmalte o recubrimiento similar no conductor se debe remover de las roscas, puntos de contacto y superficies de contacto, lo cual también es aplicable para las charolas portacables, sobre todo si serán utilizadas como conductores de puesta a tierra.


En el apartado 22 del artículo 392, la NOM-001-SEDE-2012 especifica el número de cables conductores recomendado para colocar en los sistemas de charolas portacable, según su tipo y el tipo de conductor. En lo que respecta al tema de la sujeción y el soporte, el artículo 392-30 establece que las charolas portacable se deben soportar a intervalos definidos en las instrucciones de instalación, según cada tipo. Un cambio por considerar respecto de la versión de 2005 se relaciona con los amarres de seguridad en la instalación de cables, pues en dicha versión, en su artículo 318-8, se establecía que los cables debían fijarse a los travesaños de los soportes tipo charola en todos los tramos a distancias no mayores a 70 cm. En cambio, la versión de 2012, en su apartado Cables y Conductores, no indica la distancia de los amarres. El mismo artículo de la NOM de 2005 permitía la existencia de empalmes en la instalación de cables, siempre y cuando fueran accesibles y no sobresalieran de los rieles laterales. Para la versión de 2012, el artículo 392-56 (empalmes de cables) ya permite que los empalmes sobresalgan por encima de los peraltes cuando no estén sometidos a daño físico. La NOM de 2012 también establece criterios claros respecto de la ampacidad de los conductores en su artículo 392-80. Para cables de 2 mil volts o menos, se permiten cables multiconductores, cables de un solo conductor o combinaciones de

Tipo escalera, malla o fondo ventilado con cualquier combinación de cables Tipo escalera, malla o fondo ventilado cables solo con cables de control y/o señalización Tipo fondo sólido con cualquier combinación de cables a) Multiconductores de 2000 V o menos

Tipo fondo sólido solo con cables de control y/o señalización

Tipo canal ventilado con cualquier combinación de cables

Tipo canal sólido con cualquier combinación de cables

LA NOM DE 2012 INDICA QUE PARA CABLES DE 2 MIL V O MENOS SE PERMITEN CABLES MULTICONDUCTORES, DE UN SOLO CONDUCTOR O COMBINACIONES ambos; para cables de media tensión y tipo MC (más de 2 mil volts), sólo se permiten cables multiconductores o cables de un solo conductor, nunca combinaciones. Respecto de los criterios relacionados con la construcción, no se observan cambios entre las dos versiones. Sin embargo, la versión de 2012 dedica apartados específicos a elementos como la resistencia y la rigidez, los bordes lisos, la protección contra la corrosión, el peralte, los accesorios y las charolas portacables no metálicas, en atención a las innovaciones que se han desarrollado en este tipo de sistemas.

Juan José Ríos Director Comercial de Tecnotray.

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coGENErAciÓN UNA ALTERNATIVA DE ENERGÍA SUSTENTABLE

El futuro de la energía es una preocupación global. En específico, la generación sustentable de electricidad, la distribución inteligente y el consumo responsable y eficiente son temas permanentes en las agendas de las naciones y de las compañías a cargo de estas labores. ¿Qué papel juega la cogeneración en todo esto y por qué todos hablan de ella? Por Raúl Chi y Romina Esparza

A

nte los retos energéticos globales, no existe una solución única. Cada país y cada mercado tienen características y complejidades distintas, además de prioridades y metas energéticas que cumplir. A futuro, la mayoría de los países buscará tener un suministro confiable de energía y cumplir sus compromisos de reducción de emisiones de efecto invernadero, como lo mostraron recientemente las reuniones de la COP21 en París. Los retos son enormes. La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) prevé que la demanda mundial de energía crecerá 37 % para 2040, concentrándose, principalmente, en la zona de Asia, Norteamérica, Japón y Europa. Además, se ha estimado que el consumo de energía en los últimos cinco años (2010-2014) ha aumentado 16 %, mientras que el aumento en la generación llegó a 20 % en el mismo periodo. Estados Unidos, uno de los consumidores más grandes de energía (el país consume un sexto de la energía global), es también uno de los países donde se ha registrado una disminución considerable en las emisiones de CO2, a partir de la sustitución de plantas que consumían carbón por las que consumen gas. En un contexto tan complejo, México está preparándose para atender la demanda creciente de los próximos años. Con la Ley de Transición Energética, se busca incentivar aún más la integración de fuentes renovables, como la energía eólica y solar para reducir los gases de efecto invernadero; sin embargo, esta nueva entrada implica retos en la inversión y planeación de la infraestructura necesaria para hacerla realidad.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto con la IEA, estima que la producción global de electricidad por recursos renovables podría crecer hasta 60 % entre 2011 y 2017 (alrededor de 6 mil 400 TWh), lo que se traduce en 10 veces la demanda actual de Alemania. Aunque la cifra es alta, hay que tomar en cuenta que, a la par, también aumentará el consumo de combustibles fósiles y que, para 2030, China será de los mayores consumidores de estos recursos, con lo cual la producción de gases de efecto invernadero también irá en aumento. En el mercado asiático, las plantas de cogeneración han sido clave para alcanzar un suministro sustentable de energía. China necesita mucha energía. La segunda economía más grande del mundo consume 4 mil TWh al año y esta cifra se duplicará para 2030. Por esta razón, el gobierno tiene como prioridad crear un balance adecuado de fuentes de energía, donde el carbón tendrá un papel predominante, pero las renovables y el gas natural continuarán creciendo. El país asiático está viendo en las plantas de ciclo combinado una opción

Fotografía: archivo Constructor Eléctrico

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toDAS lAS MirADAS SoBrE El GAS NAtUrAl La atención del mundo se ha puesto en el gas natural como un componente esencial en la generación limpia de energía. La IEA prevé un futuro prometedor para este recurso, toda vez que podría proveer un cuarto de la energía que se necesita en el mundo actualmente; para 2030, el gas puede superar al carbón como fuente energética. Las plantas de cogeneración, por su parte, emplean gas natural, lo que permite emitir menos CO2 que las tecnologías que emplean carbón. Este tipo de plantas tiene otra ventaja por su capacidad de arranque bastante rápida cuando deben compensar una disminución en el suministro a partir de fuentes renovables. El factor que ha propiciado un mayor consumo de gas natural es su costo menor.

para cuando la energía eólica no sea suficiente y se necesite elevar rápidamente la producción de energía. En la planta de Shenergy Lingang, en Shanghai, las turbinas pueden alcanzar su capacidad completa en sólo 10 minutos. La trasnacional Siemens considera que el consumo de energía para 2030 crecerá de 22 mil 100 TWh, a 37 mil 100 TWh. En cuanto a las fuentes, la misma empresa estima que 61 % de la generación provendrá de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), mientras que 11 % será producido por reactores, 15 % vendrá de plantas hidráulicas y 12 % corresponderá a recursos renovables. Por todas estas razones, la tecnología para la generación eléctrica que utilza los recursos de manera eficiente, es amigable con

el medioambiente, evita desperdicios en el proceso de distribución y hace uso óptimo de la energía tendrá un papel decisivo en los esquemas energéticos de los países.

¿cuál es el papel de la cogeneración en este contexto? Las plantas de generación que emplean combustible fósil todavía tienen un rol importante que jugar en la red energética del futuro. La cogeneración demuestra que la protección al medioambiente y la generación convencional pueden ir de la mano. Resultan de gran utilidad cuando no hay suficiente viento o sol, por lo que necesitan tener una capacidad de arranque

Intercambiadores de calor

Transformadores Sistema de tuberías para la red de calentamiento del distrito Düsseldorf


y de entrada a plena marcha de manera muy rápida. Las plantas de cogeneración son eficientes en costos cuando se emplean para generar electricidad. Adicionalmente, hacen posible recuperar el calor que se emite en el proceso para hacer la operación de la planta incluso más económica. La producción combinada de calor y energía juega un papel sustancial para incrementar la productividad de la energía y proteger el clima de todo el planeta.

La cogeneración, o Combined Heat and Power (CHP), ha sido aplicada en distintos países con resultados exitosos. Este tipo de plantas emplea el gas natural que consume al máximo y reduce el nivel de emisiones de CO2 considerablemente. Por ello, las plantas de cogeneración no sólo garantizan un suministro de energía confiable, sino que protegen el ambiente. En una planta de este tipo, a partir de la combustión de gas se genera electricidad y el calor que

LA PLANTA DE LAUSWARD, ALEMANIA, ES CONSIDERADA LA MÁS EFICIENTE DEL MUNDO Y PUEDE ENTRAR EN OPERACIÓN EN MENOS DE 40 MINUTOS

Entrada de aire Extracción de vapor Sistema de control SPPA-T3000

Generador de vapor por recuperación de calor Turbina de gas Generador

La planta de ciclo combinado más eficiente del mundo Turbina de vapor

Una planta de ciclo combinado garantiza un nivel muy alto de eficiencia. Este tipo de plantas maximiza el consumo de combustible y reduce el nivel de emisiones de CO2 considerablemente; por tanto, no sólo garantiza un suministro de energía confiable, sino que protege el ambiente. La planta de Lausward, Alemania, es considerara la más eficiente del mundo.

El concepto simple detrás del ciclo combinado Edificio general, incluye la estación de calentamiento para el distrito

En una planta de este tipo, se requiere una sola fuente de combustible para generar electricidad y también para recuperar calor. Al quemar el gas se genera energía térmica que después es aprovechada por un generador de vapor. De esta manera es posible recuperar el calor y utilizar la energía térmica de la combustión para calentar y evaporar agua, que al convertirse en vapor se emplea para activar otra turbina y generar aún más electricidad. El vapor puede ser extraído en tres puntos a lo largo del proceso y el calor es empleado para el sistema térmico del distrito de Lausward.

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Fotografía: tomada de Flickr / energiatabasco

la cogeneración y su impacto en las ciudades

se emite puede volver a utilizarse para obtener más energía. Al quemar el gas se genera energía térmica, que después es aprovechada para evaporar agua y activar una segunda turbina de vapor, que genera aún más electricidad. El calor restante también puede ser empleado para procesos de alguna industria o enviado a sistemas de enfriamiento o calefacción.

Turbina de gas SGT5-8000H Alta eficiencia mediante el diseño tridimensional del perfil de los álabes Capacidad de arranque veloz mediante la activación rápida de los álabes guía variables (VGV). Eficiencia mejorada con 4 etapas de VGV Todos los álabes rotativos son reemplazables, sin necesidad de elevar o desmontar el rotor

Control de emisiones y flexibilidad de combustible Sistema de combustión Advanced Can Annular

Un ejemplo de alta eficiencia en centrales de ciclo combinado es el de Lausward, Alemania, que cuenta con tres récords mundiales: el primero por generar 595 megawatts a través de una sola planta de ciclo combinado; el segundo por haber elevado su eficiencia neta superior al 61 %, que anteriormente era de 60.75, y el tercer récord fue obtenido por extraer 300 MW de energía térmica de una sola planta de ciclo combinado. Estos tres récords juntos brindaron una eficiencia de aprovechamiento de 85 % del combustible. Rainer Hauenschild, CEO de Siemens Soluciones de Energía, comentó al respecto: “Alemania está en medio de la transición en la generación de energía fósil y nuclear hacia recursos renovables, como solar o de viento. Esto supone una serie de retos, por las variaciones en el viento o la radiación solar, incluso en picos de consumo. Por eso es fundamental utilizar plantas generadoras que puedan compensar dichos retos y crear una matriz sustentable de energía”. Añadió: “La planta de Lausward, por ejemplo, puede estar operando en menos de 40 minutos”. La idea es que las plantas generadoras de energía eléctrica puedan proveer agua fría para los sistemas de enfriamiento de las ciudades, lo cual tiene un alto potencial en regiones como la India o Medio Oriente.

Desempeño Flexibilidad Servicio

Capacidad de arranque veloz en frío o caliente, mediante respuesta térmica rápida del rotor, gracias a sus conductos de ventilación internos Desmontaje sencillo del rotor en sitio, gracias al arreglo de disco individual, con engranajes dentados y biela central Turbina de cuatro etapas de alto desempeño, con materiales avanzados y barrera de recubrimiento térmico en la primera y segunda etapas Alta capacidad de aranque, gracias a la trayectoria de gases calientes completamente ventilada sin enfriadores de refrigeración Tiempo de mantenimiento reducido gracias a su diseño amigable: el álabe fijo 1, así como los álabes rotativos 1 y 4, son reemplazables sin levantar la cubierta; todos los álabes fijos y rotativos de la turbina son reemplazables sin necesidad de elevar el rotor

Reducción de pérdidas por desempeño, mediante control activo de tolerancias de la turbina vía Hydraulic Clearance Optimization (HCO) Degradación mínima con HCO, mediante protección de tolerancias durante transitorios de alta carga

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UNA PLANTA DE COGENERACIÓN BRINDA A LAS FÁBRICAS INDEPENDENCIA DE PROVEEDORES DE ENERGÍA O CALOR Y LES PERMITE CONVERTIRSE EN SUMINISTRADORES DE ELECTRICIDAD Es por ello que los proyectos de generación de energía pueden apoyar a otros sectores de la población, sobre todo en áreas urbanas. Cabe señalar que una planta de cogeneración no sólo brinda a las fábricas independencia de proveedores de energía o calor, también permite a los propietarios convertirse en suministradores de electricidad. El Instituto Fraunhofer para la Tecnología de Manufactura y Materiales Avanzados estimó que, en 2014, el empleo de este tipo de plantas en Alemania llegó a 20 %, con implicaciones positivas para la ecología, en comparación con soluciones no combinadas de producción de energía. La misma institución menciona que Alemania ha evitado emitir 56 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) anualmente. Su alta eficiencia y alto nivel

Fotografía: tomada de Flickr / energiatabasco

DE lo QUE PocoS HABlAN: El rEto FiNANciEro DE lA coGENErAciÓN

de aprovechamiento de recursos, la vuelve una solución económica para zonas industriales y urbanas con sistemas basados en la generación a través de vapor.

la cogeneración en la industria Una central de ciclo combinado puede jugar un rol importante en la generación y distribución de energía entre usuarios industriales. Las ventajas de un sistema de cogeneración de energía son su alta flexibilidad y seguridad de servicio, una mejor gestión de cargas y menos requisitos para la construcción de redes, así como menos pérdidas en ellas. También es posible reducir el costo de combustibles entre 15 y 40 %, debido a que se utiliza mucho menos carburante para generar la misma cantidad de electricidad, se pierde menos en el proceso de distribución y se puede vender el excedente. Por su confiabilidad y estabilidad al momento de producir energía eléctrica y calor, las centrales de cogeneración pueden ser utilizadas en muchas industrias. Aprovechar el combustible al máximo a través de un ciclo combinado incrementa la confianza en el suministro de energía, evita cortes, variaciones de voltaje y otras fallas. Un ejemplo particular es el de la destilería William Grant & Sons, la cual ha sido catalogada como una de las más grandes productoras a nivel mundial y que desde hace más de 130 años se

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Invertir en tecnologías de alta eficiencia y de bajas emisiones muestra poco a poco que es una oportunidad de negocio muy buena para todas las industrias. Los planes financieros siempre van de la mano como parte del planteamiento de cualquier proyecto de cogeneración para poder aumentar su utilidad y sustentabilidad. Los esquemas financieros de una planta de cogeneración siempre deben considerar los ahorros de energía y recursos que serán obtenidos en un plazo de financiamiento establecido, a fin de que el costo neto de invertir sea siempre cero o incluso positivo en ganancias. Con una central de ciclo combinado es posible percibir el retorno de inversión. Con eso también es posible generar un contrato ganarganar, disminuye los riesgos de inversión, al mismo tiempo que ofrece una serie de beneficios potenciales. Por ejemplo, la trasnacional Siemens modernizó más de 160 edificios públicos con su tecnología en Berlín, lo que derivó en una reducción de 25 % en las emisiones de CO2. En ese proyecto, el costo total fue cubierto por la compañía y después se pagó conforme el cliente iba percibiendo los ahorros energéticos.

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EL PAPEL DE LAS INDUSTRIAS PRIVADAS

El cambio climático no es un asunto únicamente de los gobiernos. Las industrias privadas deben estar más involucradas en los procesos de decisión, pues un acuerdo general es vital para darle a las empresas la confianza que necesitan para continuar innovando e invirtiendo en tecnologías que son necesarias para acelerar sociedades que emitan menos CO2. De acuerdo con un estudio de la consultora McKinsey, las tecnologías actuales más eficientes disponibles en el mercado tienen el potencial de abatir 70 % de las emisiones de CO2 que se calculan para 2030. Las tecnologías de cogeneración cubren 32 % de este potencial de abatimiento.

convirtió en proveedor de electricidad para la comunidad de Girvan, al Oeste de Escocia, en Reino Unido. Para Grant & Sons, el proceso de producción de whisky implica la ebullición de agua combinada con malta, o maltas, para fomentar la fermentación. El vapor y la electricidad eran suministrados por largas calderas que quemaban combustible líquido y se conectaban a la red eléctrica, lo que representaba un alto costo de producción. Por eso, la empresa invirtió en un esquema de cogeneración para la operación de toda la destilería. Para Conn Lynch, gerente de la destilería, la decisión fue muy difícil para todos. “Tuvimos que transitar de nuestro negocio primario a generar nuestra energía para poder caminar a futuro. Observamos cuidadosamente los requerimientos, visitamos numerosas instalaciones CHP en Escocia para saber cómo eran operadas”, comentó. Y puntualizó que “nuestra decisión final fue un paquete basado en la turbina a gas SGT-100, un compresor de gas y un generador de calor a través de vapor. Con una capacidad de 5.25 megawatts de electricidad y hasta 11 toneladas de procesamiento de vapor por hora, empataba claramente con nuestros requisitos de calor y electricidad”. Después de 4 años de operación de la planta de cogeneración, la inversión inicial ha sido recuperada por la destilería, a través de ahorros en combustible y en la operación, sin la necesidad de utilizar energía externa para complementar la gestión. En Altamira, Tamaulipas, Grupo Kaltex también es un caso de éxito en el uso de este

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tipo de tecnología. Para sus procesos de manufactura requerían de electricidad y de vapor y eligieron el modelo de cogeneración para ser más competitivos. Anteriormente, contaban con un suministro independiente de ambos recursos. En su planta de Tamaulipas emplean una turbina de gas SGT-750 con sistemas de control eléctricos y control de la planta. Adicionalmente, la solución implementada le permite a Kaltex transferir la energía a otras localidades y aprovechar la alta confiabilidad resultado de bajos costos. La empresa espera un retorno de inversión de 3 a 4 años desde el inicio de su operación comercial en junio de 2014.

La cogeneración en México Durante la COP21, llevada a cabo en París, se firmaron acuerdos para realizar acciones de mitigación y acción contra del cambio climático. México también demostró que está comprometido a reducir sus emisiones de CO2 y a incrementar la generación eléctrica a través de fuentes renovables. Un ejemplo claro es la reciente aprobación de la Ley de Transición Energética, donde el país estableció la meta de generar 35 % de su energía a través de fuentes limpias y renovables hacia 2024. Se estima que para cumplir esta meta se necesitan invertir 75 mil millones de dólares en los próximos 15 años. En este contexto, la cogeneración supone un esfuerzo importante para lograr que el país vaya hacia un esquema más sustentable y eficiente de generación eléctrica. Sin importar si es a través de fuentes fósiles o renovables, la generación eléctrica en México comienza a dar un paso importante para ser compatible con las metas de reducción de impacto ambiental a través de la tecnología de cogeneración. El cambio ya está en marcha. Lo demuestran diversos proyectos como Empalme I, Empalme II y Valle de México II, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En estas plantas se instalarán las primeras turbinas de gas tipo H en Latinoamérica. Este tipo de turbinas son las que hacen posible que las centrales de ciclo combinado obtengan niveles de eficiencia de alrededor de 60 %. La compañía Siemens está participando activamente en la introducción de esta tecnología para apoyar a la CFE en su objetivo de generar electricidad de manera más eficiente y de menor impacto ambiental. Para José Aparicio, vicepresidente de la División Power & Gas de Siemens para América Latina, “la CFE se está convirtiendo en un pionero en Latinoamérica en la integración de soluciones de alta eficiencia para la generación eléctrica. Esto le permitirá aprovechar los recursos al máximo y reducir su afectación al medioambiente. Con estos pasos, México se convertirá en un centro energético de la región


e industria privada. Si todas las medidas son planeadas e implementadas en un esquema adecuado, los distintos actores y tecnologías pueden encajar como las piezas de un rompecabezas, formando un panorama coherente. Así, el modelo de transición será exitoso y las estrategias implementadas pueden ser transferidas a otras regiones del mundo.

Hacia un futuro limpio

Las cuatro plantas de ciclo combinado que la CFE tiene previstas aportarán 2 mil 727 MW de energía eléctrica

Fotografía: archivo Constructor Eléctrico

y en referencia para otros proyectos similares”. Los tres proyectos mencionados contarán con un total de seis turbinas de gas modelo SGT6-8000 de clase H: Empalme I, 770 MW; Empalme II, 791 MW, y Valle de México II, 615 MW. A la par, la trasnacional suministrará dos turbinas de gas SGT6-5000F para la planta ubicada en Tula, Hidalgo, a fin de modernizar y mejorar sus niveles de eficiencia. Estas cuatro plantas tienen una capacidad eléctrica combinada de 2 mil 727 MW, cantidad suficiente para abastecer de electricidad a 1 millón de hogares en México. El mercado de la energía en México está cambiando. La tecnología avanzada y las soluciones probadas internacionalmente jugarán un papel importante durante el proceso de transición. Para que ese cambio se dé, se deben implementar diversas medidas como piezas de un rompecabezas. En el futuro, los sistemas energéticos serán mucho más complejos, intrincados y con estructuras más flexibles a las que se tienen ahora. Adicional a las plantas generadoras de gran escala y altamente eficientes, habrá cientos de nuevos productores pequeños y medianos que generarán energía a partir de fuentes renovables o limpias, como viento, solar, hidroeléctrica, biomasa o geotérmica. Para que este esquema tenga éxito, se requiere una matriz energética diversa pero unida sistemáticamente. En primer lugar, las energías renovables deben estar disponibles a precios competitivos. Las superautopistas eléctricas y las redes inteligentes deben estar diseñadas e instaladas para armonizar la oferta y la demanda. El desarrollo de nuevas tecnologías para el almacenamiento también será fundamental en este nuevo esquema. Adicionalmente, los grandes “monstruos” consumidores de energía, como los edificios, el transporte y la industria, deben ser mucho más eficientes en su consumo en el futuro. Cada país tiene sus retos, como se mencionó al inicio de este artículo, y las soluciones deben ser conformadas con la participación de gobiernos, organizaciones civiles, academia

Los objetivos planteados por las naciones asistentes a la COP21 en París permitirán que muchos países migren hacia fuentes alternas. Los esfuerzos de las más de 195 naciones que acordaron disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en los próximos años son una gran noticia para mantener 1.5 °C como el máximo aumento de la temperatura global. México, en estos momentos, tiene la certeza de lograr esta disminución de generación de gases de efecto invernadero en muy poco tiempo. Las políticas actuales han llevado al país a ser catalogado como innovador en el tema energético; sin embargo, aún hay mucho por hacer. La cogeneración energética en México representa una gran oportunidad para cumplir las expectativas de demanda y conciliar las metas internacionales a las que México se ha comprometido para combatir el cambio climático. Para lograr un esquema energético adecuado para el futuro, son necesarias plantas de generación que combinen una serie de factores: eficiencia, flexibilidad, sustentabilidad y costos accesibles para los proveedores de energía y las industrias. Raúl Chi Project Manager con amplia experiencia en la división Power and Gas de Siemens. Fue responsable de la construcción y puesta en marcha de las plantas de ciclo combinado La Caridad I y La Caridad II para Grupo México. Romina Esparza Project Manager e Ingeniero de Proyectos en la división Power and Gas de Siemens. Su trabajo fue fundamental para la ejecución en tiempo y forma de las plantas de ciclo combinado La Caridad I y La Caridad II para Grupo México.

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Contratista oBra

Nueva

Subestaci贸n proyecto expedito y mejorado

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La expansión de la zona industrial colindante con el municipio de Coatzintla, en el estado de Veracruz, implicó la renovación de la infraestructura encargada del abasto eléctrico en la región. Con un proyecto desarrollado en sólo cinco meses, Constructora Electromecánica Tasal permitió a la CFE hacer frente a la creciente demanda de electricidad Por Redacción / Bruno Martínez, fotografías


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Contratista OBRA

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n el municipio veracruzano de Coatzintla, la demanda de suministro eléctrico ha ido en aumento. Como resultado, la subestación encargada de abastecerla estaba siendo rebasada por la demanda, situación que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidió enfrentar con la renovación de la subestación eléctrica existente. Ubicada en el mismo sitio que la anterior, la nueva infraestructura cuenta con mayor capacidad, equipo mejorado y la capacidad de cubrir la creciente demanda del municipio. De acuerdo con el ingeniero Aarón Calderón Arámbula, gerente de Construcción de Constructora Electromecánica Tasal, el reto principal que se enfrentó fue el plazo de ejecución, el cual sólo ascendió a cinco meses en temporada de lluvias, según comenta el representante de la empresa a cargo del desarrollo de la nueva infraestructura. Este factor obligó a la compañía a implementar un programa agresivo de construcción, basado en dobles turnos de trabajo y tiempos extra, con 85 personas en activo. La construcción del proyecto comenzó en un terreno baldío de 10 mil metros cuadrados, el cual había sido utilizado hasta entonces como tiradero de Petróleos

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Mexicanos (Pemex). Por ello, se presentaron problemáticas poco usuales, en comparación con proyectos similares, dado que en los trabajos de terracería, comenta el ingeniero Calderón, “el proyecto nos marcaba una profundidad de planta, pero eso se modificó, porque la zona era un antiguo tiradero de Pemex. Entonces, el proyecto marcaba 1.70 m para desplantar la plataforma y era una plataforma que marcaba casi


Adecuación. Se removieron 25 mil m3 de tierra y desperdicios antes de construir los muros de contención Corazón. El transformador principal de la subestación tiene capacidad nominal de 30 MVA, aislado en aceite

3 metros de mejora de terreno, en donde se metería material de buena calidad (la arcilla que utilizamos para las plataformas de relleno de las terracerías). Conforme fuimos escarbando, fue creciendo el terreno excavado y la volumetría de la terracería se incrementó 1.5 veces”. Este trabajo implicó la remoción de 25 mil metros cúbicos de tierra y desperdicios, antes de construir los muros de contención de concreto reforzado para la plataforma de terracería de 30 mil metros cúbicos con material de banco de préstamo. Posteriormente, se llevó a cabo el desarrollo de las cimentaciones, la construcción

de una barda perimetral, el desarrollo de un cuarto de control, así como el montaje de las estructuras y equipos, pisos terminados, pruebas preoperativas, puesta a punto y puesta en servicio.

Características generales de la subestación El proyecto consideró un tiempo total de ejecución de 150 días calendario. La obra se realizó en cumplimiento cabal de las normas y las necesidades de suministro de energía que tiene la CFE para todos sus clientes. La expansión de la zona industrial colindante con el anillo que alimentaba toda el área en 115 kV hizo

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necesario el remozamiento de las instalaciones, principalmente para reforzar la ciudad de Coatzintla. La demanda que tiene actualmente, y desde el año pasado, ya estaba rebasando la energía que se suministraba. Así pues, la subestación anterior se desmanteló por completo y se realizó una totalmente nueva, con mayor capacidad. La CFE requería modernizar la subestación que tenía operando, la cual ya era muy antigua y prácticamente obsoleta, y

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Protección. Se instalaron interruptores de potencia en 115 kV y cuchillas de apertura vertical con puesta a tierra

contaba con las capacidades mínimas de las subestaciones en 115 kV que maneja la Comisión, pues tenía una capacidad máxima de 123 MVA. Debido a esto, la CFE lanzó un concurso de Convocatoria Pública Internacional, dentro de sus programas de obra financiada, para la modernización de esa subestación, lo cual incluyó hacer prácticamente la subestación nueva y, una vez que estuviera operando, se desmantelara la antigua. En el proyecto se instalaron 30 mil kVA, además, se aplicaron los requisitos impuestos por la CFE, basados en su sistema de gestión de calidad, seguridad e higiene, que abarca, entre otros aspectos, un ingeniero responsable de seguridad para pláticas diarias, rondines y supervisión de normas; mantenimiento de equipo necesario para su operación en óptimas condiciones; cumplimiento del IMSS y seguro particular adicional para cada trabajador. Con esta obra, la CFE reforzó el suministro de energía eléctrica en la región, ya que la demanda lo estaba rebasando. Además, colindante prácticamente con esta zona de abastecimiento de energía, la empresa productiva del Estado, Pemex,


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Contratista OBRA

está reabriendo una refinería, la cual había dejado de operar por un tiempo y entrará de nuevo en operación. En otras palabras, Pemex también está demandando suministro de energía, la cual se derivará de esta subestación, de donde saldrá una línea en 115 kV hacia el complejo petroquímico aledaño. Dicha línea aún está en construcción. Constructora Electromecánica Tasal construyó una línea en 115 kV para abastecer a la subestación. Dicha línea se realizó en doble circuito mediante postes troncocónicos, con cable calibre 795, en tendido aéreo y cable de fibra óptica con 36 fibras. Esta línea tiene una extensión de 2.2 kilómetros y se deriva de una línea existente, llamada Tepeyac-Poza Rica I. El equipo principal de una subestación eléctrica en capacidad de 115 kV para transformar a 13 mil 800, que es la línea de alta tensión ya para distribución a todo tipo de público, lleva principalmente la línea de transmisión en 115 kV. Llega a la subestación, donde se tiene un transformador de potencia de 30 MVA. Del transformador de potencia, se instalaron interruptores de potencia en 115 kV, que es el equipo de protección de la subestación. Asimismo, se instalaron los equipos de seccionamiento, que son las cuchillas de apertura vertical, con puesta a tierra. Esto se complementa con los equipos de alta tensión en 115 kV, que hacen la medición y algo de protección, además de los transformadores de potencial.

Acometida. La línea principal de alimentación describe un recorrido de 2.2 km en doble circuito y tendido aéreo

Luz híbrida. El alumbrado interior se realizó con luminarios alimentados por paneles fotovoltaicos y conectados a los servicios generales en caso de ausencia de suministro

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Contratista OBRA EQUIPO INSTALADO 1 transformador de potencia de 30 MVA 3 interruptores de potencia (1 interruptor de banco y 2 interruptores de línea) 3 cuchillas seccionadoras en 115 kV, de apertura vertical, con puesta a tierra 9 cuchillas seccionadoras en 115 kV, de apertura vertical, sin puesta a tierra 3 transformadores de potencial 6 transformadores de corriente 9 apartarrayos de alta tensión para voltaje de 115 kV

En la parte de 13.8 kV, se manejan instalaciones al aire libre y otras en hexafluoruro de azufre (SF6), que son tableros internos colocados en un cuarto de control. En este caso, fueron tableros internos, tipo Metal Clad. Se trata de un rack de tableros con 11 secciones, cada una de las cuales cumple una función: banco de transformación, servicios propios, banco de capacitores, enlace y los demás son para salidas de línea en 13.8. Asimismo, se instalaron todos los instrumentos de control y medición de la subestación, los cuales se ubican en el tablero de control, protección y medición (CPM). En este cuarto va todo el cerebro de la subestación: las protecciones, las comunicaciones y la medición. Se incluyeron nueve secciones para controlar la línea de alta tensión (115 y 13.8), tableros para control de medición, tableros para controlar la comunicación por medio de fibra óptica y por medio de microondas, y tableros de servicios propios de las instalaciones particulares. A un costado se encuentra un banco de baterías de 125 V CD y uno más de 12 V CD; estos bancos de baterías llevan sus cargadores para brindar energía a las baterías y para transformar la corriente en alterna.

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Metal Clad. Rack de tableros con 11 secciones para banco de transformación, servicios propios y salidas de línea

Cerebro. Se incluyeron nueve secciones para controlar la línea de alta tensión, tableros para control de medición, así como tableros de servicios propios de las instalaciones particulares, entre otros

El alumbrado interior es a base de celdas fotovoltaicas. El ingeniero Calderón comenta que todo el alumbrado interior que maneja la CFE es ya mediante postes de alumbrado, con una, dos o tres luminarios LED, alimentados por celdas fotovoltaicas. En este caso, el sistema fue de tipo híbrido; así, en caso de que la celda fotovoltaica no tenga la capacidad para alimentar los luminarios, un interruptor hace el cambio automático para que entre la alimentación de los servicios propios de la subestación, con un transformador de 75 kVA. Todas las salidas en 13.8 (7 salidas) se realizaron de forma subterránea, lo cual requirió realizar el recorrido a través de las calles del poblado de Coatzintla. El ingeniero Calderón comenta que se tuvo que utilizar el censo, por medio de radar, para identificar las instalaciones subterráneas. Se llevaron a cabo perforaciones

direccionales dirigidas para evitar excavaciones a cielo abierto, todo esto para las líneas de 115 y de 13.8. Las instalaciones de pozos a cielo abierto presentaron ciertos inconvenientes, debido a la presencia de tubería de drenaje, de Pemex, de agua potable, entre otros. La obra entró en funcionamiento el día 11 de noviembre de 2015. El monto de inversión rondó los 105 millones de pesos. Una característica de la obra es el control de los interruptores, cuya señal para el control se realizó con base en fibra óptica, y no con cable eléctrico normal. En cada uno de los tres interruptores se instaló un gabinete y un cerebro de fibra óptica, para llevar todas las señales hacia los tableros de CPM del cuarto de control. A juicio del ingeniero Calderón se trató de una obra interesante, debido a los inconvenientes que se tuvieron que superar. Finalmente, el proyecto se concluyó en tiempo y forma, según lo establecido en el concurso de obra pública y las exigencias de la CFE.

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CONEXIÓN

A mediados de enero, la trasnacional Siemens llevó a cabo la gran final del proyecto Power Matrix Challenge, contienda en que más de 700 equipos de las diferentes universidades del país crearon una ciudad virtual en la que desarrollaron la infraestructura eléctrica necesaria para asegurar el suministro y satisfacer a sus habitantes. El ganador formaría parte de la plantilla laboral de Siemens. Los cinco finalistas de la contienda contaron con 10 minutos para presentar sus proyectos ante un jurado compuesto por directivos del sector energético público y privado nacional, entre quienes se encontraban el director General de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa; el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, César Hernández; la CEO de Siemens, Louise Goeser, entre otros directivos de la trasnacional y de empresas del ramo energético. Cuatro equipos del Instituto Politécnico Nacional y uno de

Fotografía: Bruno Martínez

UNIVERSITARIOS SE SUMARÁN A LAS FILAS DE SIEMENS

la Universidad Panamericana (UP) fueron los finalistas. El primer lugar lo mereció David Gottdiener, de la UP, por su proyecto Synergy, si bien el jurado decidió extender el premio a los tres primeros sitios, con lo que Luis Ángeles Garibay, con su proyecto Fruko, y Osvaldo Medina, con su proyecto homónimo, también formarán parte del equipo de Siemens. Los cinco proyectos combinaron fuentes renovables en su matriz ideal y mostrarón una gran preocupación por el tema ambiental. Asimismo, los participantes enfatizaron que el fomento a la cultura sobre el uso racional de la energía es un tema que debe mantenerse en mente. El ingeniero José Aparicio, vicepresidente Energy Management en Siemens, señaló que el objetivo del juego era el

planteamiento de propuestas aplicables al mundo real, con base en las tecnologías y fuentes de generación disponibles actualmente. “Vimos a jóvenes con capacidades de razonamiento, que analizaron cómo hacer que su país sea óptimo y es una fuente importante de talento. Eso, al final, resultó en que tres de los participantes comenzarán a trabajar con nosotros”. Destacó que el tema de las redes inteligentes “era una de las cosas que queríamos ver: cómo transmiten la energía en términos de los tipos de tecnologías utilizados para tal fin. Al final del día, nos damos cuenta de que hay universidades que están educando a los jóvenes correctamente. Sentimos que ésta es nuestra contribución con el proyecto”. De la redacción

En puerta, la 4ta Convención UNCE

E

ntre las primeras actividades de 2016, el presidente de la Unión Nacional de Constructores Electromecánico (UNCE), el ingeniero Ricardo Jiménez Cataño, inició como tarea primordial una de múltiples visitas que realizará a diversos estados de la República Mexicana, las cuales tienen como objetivo fundamental promover la cultura y el compromiso de certificación organizacional. La ciudad de Querétaro fue el primer estado que recibió de primera mano la información de este tema de gran importancia para el gremio. De igual forma, el Consejo Directivo de la UNCE ha iniciado los trabajos definitivos para lo que será la celebración en abril del presente año de la 4ta. Convención Nacional de Constructores Electromecánicos Capítulo V, por realizarse en la Capital del Estado de Chiapas, donde a lo largo de cuatro días se contará con talleres, conferencias, mesas de trabajo, seminarios, intercambio de experiencias, exposición de temas nacionales y globales por parte de reconocidos especialistas que abordarán

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temas económicos, empresariales y de la industria eléctrica. En breve se darán más detalles de este encuentro.


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CONEXIÓN

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ENTREVISTA AL FABRICANTE

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MIT Concreto, a la conquista

del mercado En su ramo, MIT Concreto es, a un tiempo, una de las compañías más jóvenes y una de las más pujantes. Entre 2014 y 2015 creció 400 por ciento, y ya se coloca como la segunda empresa más grande del país en el sector de productos prefabricados de concreto hidráulico, concreto polimérico y acero. En entrevista, Daniel Michel de la Torre, su director General, habla de la compañía, de sus logros y de su visión del mercado mexicano Por Christopher García / Bruno Martínez, fotografías

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ENTREVISTA AL FABRICANTE En poco más de tres años, Michel de la Torre (MIT) Concreto, S.A. de C.V., se ha posicionado como la segunda empresa más grande de México en su ramo. Tal logro no es poca cosa. Su director General, Daniel Michel de la Torre, comenta que uno de los principales aspectos que han permitido este éxito es la estructuración eficiente de la cadena de suministros para lograr altos niveles de productividad. Mucho de ello se debe también a la diversificación en su oferta de productos y al desarrollo de una fuerza de trabajo de gran nivel, altamente profesional y capaz de responder a las necesidades del mercado de la mejor manera, que demanda desarrollo tecnológico, innovación y atención inmediata. A esto se suma la consolidación de distintas plantas en puntos estratégicos del territorio nacional, ubicadas en León, Monterrey, San Luis Potosí y el Estado de México. Con ello, han logrado responder de forma expedita a las solicitudes del sector eléctrico y de la construcción en general, tanto en lo que respecta a la esfera privada como pública, en los distintos niveles de gobierno, los cuales constituyen sus principales mercados. Como resultado, el año pasado representó un crecimiento tremendo para la compañía. Su volumen de venta creció de 20 millones de pesos en 2014 a 80 millones de pesos en 2015. Pero el trabajo dista de haber terminado, toda vez que el sector automotriz sigue siendo el sector más fuerte de la economía nacional y el de la construcción cuenta con importantes perspectivas de crecimiento. Además, el panorama del sector mexicano se muestra halagüeño para el director de la compañía, si bien, a su juicio, persisten ciertas prácticas que podrían entorpecer el flujo esperado. Observa que las reformas implementadas han eliminado ciertos obstáculos que habían mantenido al sector eléctrico en niveles de crecimiento poco presumibles y esperan un cierre de sexenio mucho mejor de lo que ha sido hasta ahora. Con ello, las perspectivas de éxito para la compañía son de altos vuelos. El primer paso, no obstante, “es consolidar el crecimiento obtenido en 2015”.

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Constructor Eléctrico (CE): ¿Háblenos un poco sobre MIT Concreto? Daniel Michel de la Torre (DMdT): Michel de la Torre Concreto, S.A. de C.V., es una empresa creada con el fin de brindar soluciones dentro del sector de la construcción eléctrica, civil e hidráulica, con productos prefabricados de concreto hidráulico, concreto polimérico y acero.

CE: ¿Por qué conformar una empresa como ésta? DMdT: Para participar en un mercado altamente estratégico para el desarrollo de nuestro país, en el que se tiene en puerta un crecimiento importante derivado de las reformas energéticas impulsadas recientemente.

CE: ¿Cuáles son los retos de una empresa como ésta? DMdT: Impulsar el desarrollo tecnológico que permita generar competitividad y atención inmediata a las necesidades del mercado.

CE: ¿Cuáles son los principales desafíos que ha superado al frente de la compañía? DMdT: Principalmente, generar el capital de trabajo que permita mantener producción e inventarios constantes.

CE: ¿Cuál ha sido su aporte para el éxito de MIT Concreto? DMdT: Estructurar de manera eficiente la cadena de suministros para lograr altos niveles de productividad, acompañado de programas y procesos competitivos de capacitación a todos los niveles de la compañía.

CE: ¿Cómo asume el compromiso del liderazgo? DMdT: Enfrentando todos los retos que representa participar en este mercado, apuntalando a las áreas de producción y mercadotecnia de manera personal.

CE: ¿Cuál considera la principal fortaleza de la compañía? DMdT: La gran capacidad que tiene para atender de manera inmediata las exigencias y necesidades del mercado en todo el territorio nacional.

CE: ¿Cómo ha llegado MIT Concreto a posicionarse en el mercado mexicano? DMdT: Instalando de manera estratégica plantas de producción en diferentes estados del país, que permiten hacer más eficiente el servicio y la productividad.

CE: ¿Podría mencionar un par de casos de éxito de la compañía? DMdT: El primero y más importante es la diversificación de diferentes productos que han llevado a la compañía a ampliar su gama, no nada más para el mercado eléctrico, sino para el mercado de la construcción en general. Segundo y no menos importante, ser el segundo fabricante más grande de nuestro país.

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CE: ¿Cuáles son los logros más significativos que ha tenido la empresa en México? DMdT: El crecimiento que ha tendido en los primeros tres años de vida la compañía, así como la creación de una fuerza de trabajo de alto contenido profesional.

CE: ¿Cuáles son sus perspectivas del sector eléctrico mexicano en la actualidad? DMdT: Bastante halagadoras. Hoy, nuestro país se destaca a nivel internacional gracias a una serie de reformas estratégicas que se modificaron en años recientes y que en el corto plazo empezarán a dar frutos a nuestro país. Prueba de ello son la gran cantidad de inversiones extranjeras que están viniendo a trabajar en el territorio nacional. Entre ellas y de las más importantes

es la Reforma Energética que modificará una serie de aspectos estructurales que tenían atado el crecimiento de la infraestructura eléctrica nacional. Con todo esto, se garantiza que el sector eléctrico podrá transformarse y atender la alta demanda que el mismo crecimiento exige.

CE: ¿Cuáles son sus perspectivas para el año que recién inicia? DMdT: Iguales a las perspectivas del sector eléctrico mexicano. Consideramos que estos tres años que quedan al sexenio serán muy importantes y nosotros los vamos a poder aprovechar.

CE: ¿Considera que las modificaciones que se han hecho al sector eléctrico serán positivas? DMdT: Sí, por supuesto. Se ha roto una

serie de candados que tenían atado el desarrollo del sector. Por ello, necesariamente, estamos viviendo ya esa transformación tan platicada.

CE: ¿Qué problemas observa en el sector eléctrico? DMdT: Que sigue habiendo demasiado corporativismo. En la medida en que esto permanezca, será el tiempo que tardaremos en acelerar los cambios que estamos platicando.

CE: ¿Entre los sectores que atiende la empresa, considera que alguno repuntará durante 2016? DMdT: Hoy, definitivamente, el sector automotriz, así como toda su cadena de proveeduría, es la punta de lanza que ayuda a que el desarrollo del país siga adelante.

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Tendencias

Energías limpias desafían caída del petróleo y atraen

récord de inversión

La caída en los precios del petróleo y sus derivados encendió los focos rojos para las energías renovables, al esperarse que el crecimiento y la inversión en éstas se vieran afectados. No obstante, las últimas cifras de Bloomberg New Energy Finance muestran que el mercado se comportó a la inversa y las energías limpias crecieron como nunca antes

L

a inversión en energía limpia aumentó en China, África, Estados Unidos, América Latina y la India en 2015, impulsando el total mundial a sus cifras más altas en la historia, con 328.9 mil millones de dólares (mmdd), 4 % más respecto de los 315.9 mmdd registrados en 2014 y batiendo el récord anterior, establecido en 2011, por un margen de 3 %. Las últimas cifras de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) muestran que las inversiones en dólares a nivel mundial crecieron durante 2015, alcanzando cerca de seis veces su total respecto de 2004 e imponiendo un nuevo récord de un tercio de un billón de dólares, a pesar de cuatro factores que se esperaba podrían haberlas frenado. Estos fueron: mayores caídas en el costo de la energía solar fotovoltaica, lo que significa que mayor capacidad podría ser instalada al mismo precio; la fortaleza del dólar estadounidense, que reduce el valor en dólares de la inversión que no está en esta moneda; la continua debilidad de la economía europea, anteriormente el motor de inversión en energía renovable, y, quizás lo más importante, la caída de los precios de las materias primas de combustibles fósiles. Durante los últimos 18 meses, hasta diciembre de 2015, el precio del crudo Brent se desplomó 67 %, cayendo de 112.36 a 37.28 dólares por barril (dpb), mientras que el carbón

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térmico internacional surtido en el noroeste de Europa se redujo 35 %, de 73.70 a 47.60 dólares por tonelada. El gas natural en Estados Unidos cayó 48 % en el índice Henry Hub, de 4.42 a 2.31 dólares por millón de unidades térmicas británicas. Michael Liebreich, presidente del Consejo Consultivo de BNEF, mencionó: “Estas cifras son una asombrosa respuesta a todos los que esperaban que la inversión en energías limpias se detendría ante el descenso de los precios de petróleo y gas. Destaca la mejora de la competitividad de los costos de la energía solar y eólica, impulsada en parte por el movimiento en varios países de realizar una subasta inversa de la nueva capacidad, en lugar de ofrecer tarifas ventajosas; un cambio que ha puesto a los productores bajo continua presión respecto de los precios. La energía solar y la eólica están siendo adoptadas en muchos países en vías de desarrollo, como parte natural y sustancial de su paquete de generación de energía: pueden abaratar sus precios de producción respecto de los altos precios de la electricidad en general; reducen la exposición de un país a los precios futuros esperados de combustibles fósiles, y, sobre todo, se pueden construir rápidamente para satisfacer la demanda insatisfecha de electricidad. Además, a la luz del Acuerdo Climático que se alcanzó en París en diciembre, es muy difícil ver estas tendencias retrocediendo”. Al analizar estas cifras a detalle, la mayor parte de los 328.9 mmdd invertidos en energía limpia durante 2015 corresponde a la financiación de activos para los proyectos de plantas generadoras, tales como parques eólicos, parques solares, plantas de biomasa y residuos de energía, y pequeños proyectos hidroeléctricos. Estos representaron un total de 199 mmdd en el año, 6 % más que el año anterior (los grandes proyectos hidroeléctricos de más de 50 MW no están

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Fotografía: tomada de prodiel.com

Por Redacción, con información de Bloomberg New Energy Finance


2015 fue el año más alto en la instalación de capacidad en energía renovable, con 64 GW de eólica y 57 GW de fotovoltaica comisionada durante el año. Un aumento de casi 30 % respecto de 2014

incluidos en estas cifras sobre la financiación de activos o en la inversión total de energía limpia; sin embargo, la estimación de BNEF es que 43 mmdd de grandes proyectos hidroeléctricos alcanzaron una “decisión final de inversión” global en 2015). Los mayores proyectos financiados el año pasado incluyen una serie de grandes conjuntos de energía eólica marina en el Mar del Norte y en la costa de China. Estos incluyen 580 MW de Race Bank y 336 MW de Galloper en el Reino Unido, con costos estimados de 2.9 mmdd y 2.3 mmdd, respectivamente; el proyecto de 402 MW de Veja Mate en Alemania, 2.1 mmdd, y los proyectos de China, Longyuan Haian Jiangjiasha y Datang & Jiangsu Binhai, cada uno de 300 MW y 850 mdd. El financiamiento más grande de energía eólica terrestre fue de 1.6 GW, proveniente de la cartera Nafin México, por un estimado de 2.2 mmdd. En energía solar fotovoltaica, el proyecto de Silver State Sur, en 294 MW y cerca de 744 mmdd, y en energía solar térmica o CSP, la cartera NOORo en Marruecos, que generará 350 MW y alrededor de 1.8 mmdd. El mayor proyecto de biomasa financiado fue la planta de 330 MW Klabin Ortiguera, en Brasil, que, junto con la construcción de una planta de producción de 1.5 millones de toneladas de celulosa, tuvo una inversión de 2.3 mmdd; por su parte, la mayor inversión geotérmica fue Guris Efeler, en Turquía, con 170 MW y un estimado de 717 mdd.

Después de la financiación de activos, la siguiente mayor parte de inversión en energía limpia se destinó a azoteas y otros proyectos de energía solar a pequeña escala. Este rubro representó 67.4 mmdd en 2015, 12 % más que el año anterior, con Japón como el mayor mercado, por mucho, seguido por Estados Unidos y China. Las indicaciones preliminares indican que, gracias a esta actividad de generación a gran y pequeña escala, tanto la energía solar fotovoltaica como la eólica registraron alrededor de 30 % más capacidad instalada a nivel global en 2015, comparado con 2014. Se estima que el total de energía eólica del año pasado terminará cerca de los 64 GW, seguida de la energía solar con 57 GW. Este total combinado de 121 GW representaría alrededor de la mitad de la capacidad neta agregada en todas las tecnologías de generación (combustible fósil, nuclear y renovable) a nivel mundial en 2015. La inversión pública en el mercado de compañías de energía limpia fue de 14.4 mmdd el año pasado, 27 % menos que en 2014, pero en línea con el promedio de los últimos 10 años. Los mejores acuerdos fueron una segunda emisión de acciones por 750 mdd por parte del fabricante de autos eléctricos Tesla Motors y una oferta pública inicial de 688 millones por TerraForm Global, empresa “yieldco” con sede en Estados Unidos, dueña de proyectos de energías renovables en mercados emergentes.

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Tendencias El capital de riesgo y los inversionistas de capital privado inyectaron 5.6 mmdd en empresas especializadas en energía limpia en 2015, lo que representó un crecimiento de 17 % contra el total de 2014, pero todavía muy por debajo del máximo de 12.2 mmdd de 2008. El acuerdo VC/ PE más grande del año pasado fue por 500 millones de dólares para la compañía China de vehículos eléctricos NextEV. Asimismo, se destinaron 20 mmdd a la financiación de activos en tecnologías de energía limpia, como redes inteligentes y almacenamiento en baterías a gran escala, lo que representa un aumento de 11 % respecto de 2014, el más reciente de una serie ininterrumpida de incrementos anuales en los últimos nueve años. La última categoría de inversión en energía limpia, el gasto corporativo y gubernamental en investigación y desarrollo, ascendió a 28.3 mmdd en 2015, creciendo solamente 1 %. Esta figura proporciona un punto de referencia para cualquier aumento en el gasto a raíz de los anuncios realizados en la COP21 en París por consorcios de gobiernos e inversionistas privados, liderados por Bill Gates y Mark Zuckerberg.

Tendencias nacionales Una vez más, China fue, por mucho, el mayor inversionista en energías limpias en 2015, aumentando su dominio con un incremento de 17 % para alcanzar los 110.5 mmdd, ya que su gobierno estimuló el desarrollo de energía solar y eólica para satisfacer la demanda de electricidad, limitar la dependencia de las centrales eléctricas de carbón contaminante y crear campeones internacionales. El segundo lugar fue para Estados Unidos, que invirtió 56 mmdd, 8 % más que el año anterior y la cifra más fuerte desde la era de las políticas de “estímulo verde” en 2011. El dinero de los citados fondos “yieldco”, además de un sólido crecimiento en la inversión de nuevos proyectos solares y eólicos, apoyaron el total de Estados Unidos. Europa registró una vez más una menor inversión en 2015, por 58.5 mmdd, 18 % menor respecto de 2014 y su figura más débil desde 2006. El Reino Unido fue,

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Series históricas de BNEF para la inversión en energía limpia global Después de ligeras revisiones de los totales de años anteriores para reflejar información adicional sobre contratos Año

Monto de inversión (mmdd)

2004

61.9

2005

88

2006

128.3

2007

174.9

2008

205.6

2009

207.3

2010

273.7

2011

318.3

2012

297

2013

271.9

2014

315.9

2015

328.9

Fuente: Bloomberg New Energy Finance

México alcanzó un máximo de 4.2 mmdd en inversión en energías limpias, Un incremento de 114 %. La mayor inversión en energía eólica terrestre durante 2015 se registró también en el país

por mucho, el mercado más fuerte, con 23.4 mmdd, una inversión 24 % mayor. Alemania invirtió 10.6 mmdd, una disminución de 42 %, gracias a un movimiento menos generoso en el apoyo a la energía solar y en energía eólica ante la incertidumbre acerca de cómo funcionará un nuevo sistema de subastas a partir de 2017. Francia registró un descenso aún mayor en la inversión, cayendo 53 % con un monto total de 2.9 mmdd. La inversión de Brasil en energía limpia cayó 10 %, para situarse en 7.5 mmdd en

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2015, mientras que la India ha ganado 23 % al alcanzar los 10.9 mmdd, el más alto desde 2011, pero muy lejos de las cifras necesarias para implementar los ambiciosos planes del gobierno de Modi. Por su parte, Japón registró un aumento de inversión de 3 % a unos 43.6 mmdd, como efecto de un boom fotovoltaico que está en proceso. En Canadá, la inversión en energía limpia cayó 43 %, para quedar en 4.1 mmdd, mientras que en Australia subió 16 %, con 2.9 mmdd. Una serie de “nuevos mercados” generó decenas de miles de millones de dólares en energía limpia el año pasado. Estos incluyen a México, 4.2 mmdd, un aumento de 114 %; Chile, 3.5 mmdd, un aumento de 157 %; Sudáfrica, 4.5 mmdd, un aumento de 329 %, y Marruecos, 2 mmdd, por encima de casi cero en 2014. África y el Medio Oriente son dos regiones con gran potencial para la energía limpia, debido a su creciente población, los recursos solares y eólicos abundantes y, en muchos países africanos, las bajas tasas de acceso a la electricidad. En 2015, estas regiones combinadas registraron una inversión de 13.4 mmdd, 54 % más que el año anterior.


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TECH

El gabinete SRW12UHD Tripp Lite SmartRack de 12U, para instalar en pared en forma lateral, es ideal para almacenar equipos de 19” y cableado de redes; se recomienda su uso en tiendas con puntos de venta, oficinas, aulas y áreas con espacio limitado, que necesite estar seguro y fuera de paso del área de trabajo. Pensado para soportar cargas pesadas, el SRW12UHD está fabricado con una estructura de acero que soporta una capacidad máxima de carga de 227 kilogramos, así como una profundidad de hasta 82.5 cm (32.5”) para instalación en pared y alojar servidores de 1U, sistemas UPS, módulos de baterías, conmutadores de red y paneles de conexión. Su panel frontal y puertas laterales extraíbles cuentan con cerradura para evitar daños, accesos indebidos o robo; en

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Fotografía: cortesía de Tripp Lite

GABINETE DE BAJO PERFIL PARA CARGAS DEMANDANTES

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tanto, sus paneles superiores, inferiores y laterales cuentan con ventilación que permite el flujo de aire fresco. Los puertos funcionales ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables. El gabinete SRW12UHD viene totalmente ensamblado, es de fácil instalación en pared y puede convertirse en un rack móvil al utilizar el kit de ruedas SRCASTER de Tripp Lite; sus rieles cuentan con orificios de instalación cuadrados y roscados, así como espacios de rack numerados, que hacen la instalación del equipo sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 2.23 cm (7/8”).

la reducción en el precio de las tarifas eléctricas industriales en México durante 2015

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