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Eficiencia energética: generación, distribución y consumo de energía eléctrica

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Academic year: 2022

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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS LIMPIAS

Eficiencia energética:

generación, distribución y consumo de energía

eléctrica

Clave EESEI-40-40-80-6 Créditos: 6

40 horas

Objetivo

Aplicar la técnica y metodología para desarrollar un estudio de eficiencia energética en la generación, distribución y consumo de instalaciones eléctricas industriales, utilizando la última tecnología y mejores prácticas operativas para incrementar la eficiencia energética en los procesos, sistemas y equipos, mediante estricto cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.

Dirigido

A ingenieros electricistas interesados en realizar estudios de eficiencia energética en los sectores industrial, comercial y de servicios.

Temario

Día 1:

Capítulo 1: Contexto mundial y nacional de

la eficiencia energética 1.1 Problemática

1.2 Disponibilidad de combustibles

1.3 Tendencia del uso de energéticos en la generación eléctrica

1.4 Áreas de desarrollo para el ahorro y uso eficiente de la energía

1.5 Consumo de usos finales en el sector industrial a nivel mundial y en México 1.6 Definiciones (eficiencia,

ahorro y conservación de energía, consumo,

demanda, etc.)

Capítulo 2: Eficiencia en la generación eléctrica – Estudio de factibilidad técnica-económica

2.1 Red eléctrica típica de un sistema eléctrico industrial (SEI)

2.2 Fundamentos del

turbogenerador, parámetros eléctricos, eficiencias típicas y costos del equipo.

2.3 Evaluación y mejora de la eficiencia operativa y/o tecnológica del

turbogenerador

(2)

2.4 Costos de Operación y Mantenimiento (O&M) 2.5 Costo del kWh generado 2.6 Alternativas técnicas y su

análisis económico (fundamentos)

2.7 Presentación de un ejemplo de cálculo.

Día 2: (Teoría y Práctica)

Capítulo 3: Eficiencia en la distribución eléctrica

3.1 Niveles de tensión recomendados

(configuraciones eléctricas – ej. centro de proceso e

ingenio azucarero) 3.2 Fundamentos del

transformador y conductor eléctrico (alimentador) 3.3 Pérdidas eléctricas en la

transformación y

alimentadores (I

2

R), caídas de tensión y factor de potencia.

3.4 Efectos de bajo factor de potencia y tensión de la distribución eléctrica

3.5 Selección de la capacidad del transformador y alimentador Práctica: Realizar cálculo de un

ejemplo real de un estudio de factibilidad.

Día 3: (Teoría y Práctica)

Capítulo 4: Eficiencia en el consumo eléctrico - Auditoria energética.

(Definición y tipos)

4.1 Optimización de tarifas y factor de potencia

4.1.1 Fundamentos del factor de potencia y potencia

reactiva,

4.1.2 Cálculo de la capacidad de condensadores.

4.2 Medidas sin o bajo costo, media y alta inversión (6 meses, 6 meses a 2 años, y 18 meses o superiores).

4.3 Motores eléctricos

4.3.1 Fundamentos del motor eléctrico.

4.3.2 Estimación de la eficiencia en campo (factor de carga,

desbalance de voltaje, distorsión armónica y reparaciones).

4.3.3 Criterios de selección de motores para su cambio.

4.3.4 Presentación de un ejemplo de cálculo.

Análisis de motores eléctricos

(determinación de su eficiencia y evaluación económica.

Práctica: Realizar cálculo de un

ejemplo real de análisis de cambio de

motor eléctrico actual por eficiente.

(3)

Día 4: (Teoría y Práctica)

4.4 Alumbrado interior y exterior (instalaciones y vialidades

“SAP”)

4.4.1 Fundamentos de alumbrado, 4.4.2 Tecnologías de

iluminación (LEDs, VSAP, Fluorescentes T8 y T5).

4.4.3 Consideraciones en la selección de lámparas 4.4.4 Presentación de un ejemplo de cálculo. Análisis económico básico (Excel) y de iluminación Visual.

4.5 Aire acondicionado 4.5.1 Fundamentos,

4.5.2 Tecnologías de Aire condicionado

4.5.3 Consideraciones en la selección

4.5.4 Presentación de un ejemplo de cálculo. Análisis

económico en equipos de aire acondicionado.

4.6 Indicadores de eficiencia

energética y su cálculo (DPEA) 4.7 Normativa (Motores, Iluminación

y Aire Acondicionado)

Día 5: (Teoría y Práctica)

Capítulo 5: Metodología de

evaluación económica (VPN, TIR, B/C y PR, Taza de descuento, definiciones, etc.)

Capítulo 6: Administración del lado de la demanda (DSM). (Definición y tipos)

6.1 Administración de la carga eléctrica

6.2 Administración de la energía eléctrica

6.3 Tarifas eléctricas

6.4 Potencia en espera (Standby)

Instructores

M.C. Raúl Fiscal Escalante

Ingeniero Industrial Eléctrico y Maestro en Ciencias.

Trabaja en el INEEL desde 1985 como investigador en el área de diseño, pruebas y manufactura de aislamiento de máquinas eléctricas rotatorias (turbogeneradores) en la Gerencia de Equipos Eléctricos. Desde 1991 a la fecha, colabora en la Gerencia de Uso de Energía Eléctrica desarrollando y participando en proyectos de eficiencia, diseño y confiabilidad de sistemas eléctricos industriales.

Su ámbito de especialidad es la optimización de sistemas eléctricos industriales, esto es, la eficiencia en la generación, distribución y consumo eléctrico; así como en el diseño de sistemas eléctricos industriales.

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Ha participado en diversos proyectos entre los que destacan: “Estudio para la Formulación de Normas con Niveles Mínimos de Eficiencia Energética en Equipos de Aire Acondicionado”,

“Desarrollo de Software para el Diseño de Sistemas de Alumbrado Público”,

“Evaluar el ahorro de energía por Cambio de Horario de Verano (CHV), en 1996 para cuatro ciudades”, “Análisis de Factibilidad Técnica-Económica para incrementar la Eficiencia Energética del Sistema Eléctrico y Procesos del C. P.

Inyección de Agua de PEMEX”,

“Asistencia Técnica en la Especialidad Eléctrica para el Desarrollo del Proyecto Crudo Ligero Marino del Activo de Explotación Litoral de Tabasco de PEMEX”, “Estudio de Factibilidad Técnica-económica del Sistema de Generación Eléctrica del C. P. Abkatún- A para Abastecer el sistema BEC en Abkatún-B”, “Cálculo del Sistema de Distribución Eléctrica, de Alumbrado, Contactos, de Puesta a Tierra y Pararrayos de la Caldera No. 8 del Ingenio Tamazula.”, “Estudio de Factibilidad para Optimizar el Proceso de Generación Eléctrica del C. P.

Abkatún-D, y el Cálculo de las Protecciones no Coordinables de sus Generadores Eléctricos”, y el

“Diagnóstico Energético de las Instalaciones de Dos Bocas, del Campamento "El Farallón" y Edificios Administrativos de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV), entre otros.

• Ha sido autor y coautor de artículos nacionales e internacionales.

Ing. Itha Sánchez Ramos

Ingeniera Mecánica Electricista con especialidad en Mecánica egresada de la FES Cuautitlán UNAM.

Desde 1992 es Investigadora del INEEL en la gerencia de uso de energía, ha desarrollado estudios de soporte técnico económicos que han servido de base para la implantación de normas NOM de eficiencia energética en equipos electrodomésticos (refrigeradores, lavadoras, equipos de aire acondicionado, motores, bombas, etc.)

Participa como experta técnica en grupos de trabajos relativos a evaluación de programas de eficiencia energética en FIDE, CONUEE, FIPATERM, SENER.

Desde 1992 ha publicado más de 10 artículos técnicos en el área de normalización de eficiencia energética y evaluación de programas. Tiene dos derechos de autor.

Ing. Martin Maqueda Zamora

Ingeniero en Electrónica con especialidad en sistemas digitales y computadoras

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egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Desde 1991 es investigador del INEEL, en la gerencia de Uso de Energía Eléctrica, en el área de Eficiencia Energética.

Tiene experiencia en Advance Metering Infrastructure (AMI) y Automated Meter Reading (AMR), así como en el análisis y evaluaciones del comportamiento de las curvas de carga de usos finales en el sector residencial e industrial. Ha participado en el desarrollo de programas de evaluación en el sector energético como fue el desarrollado para el FIPATERM, y en el programa de normalización, certificación y etiquetado de electrodomésticos en Colombia.

Requisitos de inscripción:

Para garantizar su inscripción se requiere enviar con anticipación la siguiente documentación:

• Solicitud de inscripción.

• Copia del comprobante de pago.

• En su caso: Datos para facturación.

Nota: Si para la fecha límite de inscripción, no se registran por lo menos 10 estudiantes, el INEEL se reserva el derecho de cancelar el grupo.

Forma de pago

 Depósito a la cuenta bancaria A nombre: Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias

Banco: Banco Nacional de México S.A.

No. y nombre Plaza: 870 Banca Electrónica, México, D.F.

No. Cuenta SPEUA y/o Interbancaria:

87000026915

No. y nombre de la sucursal: 870 Banca Electrónica México

Clabe: 0 0 2 1 8 0 0 8 7 0 0 0 2 6 9 1 5 1 Referenciar: Nombre del participante /nombre del curso / número de factura

Referencias

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