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Escuela de Gobierno y Economía

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Academic year: 2023

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Encontrar el equilibrio e integrar los recursos sin dañar el planeta es el desafío de la humanidad, y puede que sea necesario todo este siglo para lograrlo. El papel que juegan los combustibles fósiles en el desarrollo y calidad de vida de la población seguirá siendo de gran importancia y no será eliminado hasta dentro de varias décadas, por lo que Pemex enfrenta el desafío de seguir produciendo los insumos necesarios para el desarrollo. y el bienestar del país, pero minimiza sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Desarrollo, Implementación, Evolución e Impacto de Las Energías Limpias en el

Globalización y Energías Limpias

ONU, Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1998). ONU, Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2000).

Matices y Tendencias Ambientales a Nivel Global

  • Efectos de la Contaminación en la Salud Humana
  • Acciones en Contra del Cambio Climático
  • Consumo Energético y la Emisión de Gases Contaminantes

Para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera es necesario reducir las emisiones procedentes de la producción y el uso de energía, el transporte, los edificios, la industria, el uso de la tierra y los asentamientos humanos. El mayor aumento de las emisiones de CO2 proviene de la quema de combustibles fósiles y de los procesos industriales.

Adopción de Energías Limpias como una Solución al Problema Ambiental Global

El gráfico 1.5 muestra que la capacidad mundial de generación de energía renovable ha aumentado más del 100% en los últimos años, especialmente en África y Europa. 29 El gráfico 1.7 compara la capacidad de energía renovable con la capacidad de energía no renovable. Desde 2011 se observa una tendencia a la baja en la capacidad de energías no renovables.

Energía Solar como una Fuente Alternativa

  • Usos más Comunes de la Energía Solar

La eficiencia de los paneles solares se mide por la cantidad de energía solar que cae sobre la superficie de un panel y luego se convierte en electricidad. Está determinada por la eficiencia de la celda en función del diseño y tipo de silicio y configuración de la celda. Algunos fabricantes del sector de la automoción llevan unos años trabajando en integrar y producir modelos de coches alimentados por energía solar, de una forma tan eficaz que la tecnología se ha extendido a otros medios de transporte como autobuses, trenes o incluso carreteras de paso. ligeramente. solar.

Definición, Operación, Ventajas y Limitaciones de las Energías Limpias

Definición de Energía Limpia

37 La energía limpia también significa cero emisiones y cero riesgos para el medio ambiente. Por tanto, no existe ninguna fuente de energía que sea al 100%. La Figura 2.1 identifica la naturaleza de las fuentes de energía primaria, así como su nivel de pureza total, energía geotérmica y biomasa.

Tipos de Energías Limpias

Energía oceánica: La energía del mar utiliza la influencia de la radiación solar y los campos gravitacionales, su potencial es muy grande y entre las principales fuentes de energía oceánica se encuentran: las corrientes marinas, las corrientes de marea, la energía térmica oceánica, los vientos oceánicos, la biomasa marina y las olas motoras. Ventajas: Se puede utilizar directamente, no es tóxico, es abundante, no contamina, es seguro y no tiene efectos acústicos.

Generación de Energía por Medio de Paneles Solares

  • Energía Solar Térmica
    • Colectores de Baja Temperatura
    • Colectores de Temperatura Media
    • Colectores de Temperatura Alta
    • Refrigeración Solar por Absorción y Suelo Radiante
  • Energía Solar Fotovoltaica

Una de las aplicaciones de la energía solar que está en desarrollo y que resulta de las más interesantes es el sistema térmico para refrigeración. La Figura 2.7 muestra el diagrama de un sistema solar para calefacción por piso, donde la energía de la radiación solar calienta el líquido que circula a través de serpentines que transfieren el calor al piso (Palomino, 2014).

Figura 2.3 Esquema Básico Energía Solar Térmica
Figura 2.3 Esquema Básico Energía Solar Térmica

Energía Solar Fotoelectroquímica

Células fotovoltaicas electroquímicas, que se utilizan para convertir la energía solar en energía eléctrica. Células fotoelectrolíticas, que utilizan la energía solar para activar reacciones endotérmicas, por ejemplo: H2O → H2 + ½ O2 (separación de agua). Células fotocatalíticas, que utilizan la energía solar para activar reacciones exotérmicas, por ejemplo: N2 + 3H2 → 2NH3 (producción de amoniaco).

Figura 2.10 Esquema de un Sistema para la Conversión de Energía Solar en una Reacción  Fotoelectroquímica
Figura 2.10 Esquema de un Sistema para la Conversión de Energía Solar en una Reacción Fotoelectroquímica

Energía Solar vs Otras Energías Limpias

Las instalaciones de pequeño y mediano tamaño, como estufas de leña, chimeneas o digestores de residuos ganaderos en las explotaciones agrícolas, no tienen impacto visual; Grandes instalaciones como las centrales térmicas que queman residuos forestales o agrícolas tienen un gran impacto visual. Todos los elementos de la bomba de calor están enterrados para que su impacto visual sea nulo. Construir una presa en el mar tiene un efecto visual positivo, ya que protege contra maremotos e inundaciones, mitiga los efectos de las tormentas y mejora la navegación.

Radiación Solar en México

En la República Mexicana, por su ubicación, geografía, latitud y altitud, predomina un clima seco en el 50% del país, un clima tropical en el 30% y un clima templado en el 20% restante, aproximadamente la combinación de estos tres. El clima favorece las mejores condiciones para el desarrollo de la energía solar. En la figura 2.12 se muestra el potencial eléctrico fotovoltaico de los países que tienen el mayor mercado de paneles solares del mundo: Alemania y China, observamos que Alemania tiene un potencial fotovoltaico de 1,1, mientras que China tiene una media diaria de 4,5 Kwh/m2. En México la ubicación geográfica es favorable, los datos climáticos se encuentran dentro de los límites permisibles, por lo que es posible desarrollar sistemas de aprovechamiento de energía solar.

Figura 2.12 Potencial Eléctrico Fotovoltaico en China y Alemania
Figura 2.12 Potencial Eléctrico Fotovoltaico en China y Alemania

México y la Generación de Energías Limpias: Una Propuesta de

Breve Historia de las Energías Limpias en México

México y la Generación de Energías Limpias: Una Propuesta para la Implementación de la Energía Solar en PEMEX. La energía geotérmica en México inició en 1959, la Comisión Federal de Electricidad instaló la primera planta experimental de 3.5 MW en la zona de Pathé, Hidalgo, esta planta fue desmantelada 14 años después, pero nos motivó a continuar con la exploración y desarrollo geotérmico, actualmente Se trata de cuatro campos hidrotermales con una capacidad total de unos 953 MW, dos de ellos ubicados en la provincia de la faja volcánica mexicana, otro en la cuenca transtensional del sistema de fallas de San Andrés y otro en la tectónica activa del Golfo de California. . La Energía Oceánica aún no se ha implementado en México, el Centro Mexicano de Innovación en Energía-Océano (CEMIE-Océano) evalúa la capacidad del océano mexicano para generar electricidad, y ha determinado que las regiones con mayor potencia se ubican en la Baja California. California Península de Yucatán, costa occidental de México y Tamaulipas.

Diagnóstico y Evolución de México en la Generación de Energías Limpias

  • Políticas Enfocadas a las Energías Limpias en México

67 la generación y comercialización de electricidad, lo que generó nuevas regulaciones en materia de energía. Determinar que la adjudicación de Certificados de Energía Limpia (CEL) no dependerá de la propiedad o fecha de operación comercial de las plantas de generación de energía; Eliminar la obligación del Servicio Eléctrico Básico de la CFE de comprar energía eléctrica en subastas;

Tabla 3.2 Capacidad Instalada en el SEN 2019-2021
Tabla 3.2 Capacidad Instalada en el SEN 2019-2021

Situación de PEMEX

  • Antecedentes
  • Contexto Actual y COVID19
  • Objetivo y Metas
  • Régimen Fiscal en Pemex
  • Riesgo Financiero y Previsiones

En las condiciones del mercado internacional y las consecuencias de la pandemia, recibe el apoyo del Estado como punto estratégico para lograr la soberanía energética en el país. Tapia, 2021), con estos nuevos ingresos, Pemex financió varios proyectos, entre otros, como la nueva refinería de Dos Bocas y la compra de la refinería de Deer Park. El Gráfico 3.3 muestra que la deuda de Pemex representa el 36% del total de la deuda subprime en América Latina, superando con creces a la de otros países incluso en términos de la deuda total de México en otras áreas.

Impacto Ambiental de Pemex

  • Acciones de Pemex para Combatir la Contaminación
  • Pemex Sustentable
  • Cogeneración en Pemex

El complejo procesador de gas Nuevo Pemex genera la mayor parte de las emisiones de metano en la región del Golfo, en esta región alrededor del 80% de la producción nacional de petróleo. Reducir los pasivos ambientales a través de la atención a los lugares afectados por derrames de hidrocarburos. Implementación de estrategias de prevención de derrames, a través de la seguridad e integridad de la infraestructura y sus procesos.

Figura 3.5 Región Golfo de la República Mexicana
Figura 3.5 Región Golfo de la República Mexicana

Valuación de la Propuesta

Metodología de Valuación de la Propuesta

93 El Análisis Costo-Beneficio (ACB) es una evaluación socioeconómica que toma en cuenta los costos y beneficios directos e indirectos que generan los programas y proyectos de inversión para la sociedad. Implica el cálculo de los siguientes indicadores: valor actual neto (VAN), que calcula el valor presente neto de una serie de flujos de efectivo futuros a una tasa de interés determinada, la tasa interna de retorno (TIR), que refleja la rentabilidad promedio por Se genera el periodo alcanzado por un proyecto de inversión, la Tasa de Retorno Inmediato (TIR). momento óptimo de inicio de la operación de un proyecto de inversión, la relación beneficio-costo, que se define como la relación entre el valor actual de los beneficios y el valor actual de los costos, y el costo marginal de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que en promedio son los costos (después de la deducción de los beneficios evaluables) del proyecto para evitar una tonelada de CO2e en comparación con la situación sin el proyecto o el escenario de referencia. El Análisis de Sensibilidad muestra hasta qué punto una variable puede desviarse, provocando que el proyecto ya no sea adecuado. Tres variables son de fundamental importancia para los proyectos de transición energética: 1. los costos sociales de la energía, 2. el precio social del carbono y 3. los costos sociales de las tecnologías. No sólo es importante evaluar los factores económicos, sino también los factores ambientales. Si bien el objetivo es mejorar los costes, también se pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, combatir el cambio climático y reducir el impacto en la salud de la población.

Análisis

  • Medición de los Consumos del Sistema Actual
  • Obtención de Áreas Disponibles para la Instalación del Sistema
  • Obtención de Promedios de Radiación Solar Mensual
  • Dimensionamiento de los Sistemas Solares
  • Matriz de Impacto Ambiental
  • Precio Social del Carbono
  • Indicadores de Rentabilidad

El Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex se encuentra ubicado en el estado de Tabasco a 35 kilómetros de la ciudad de Villahermosa, su ubicación se muestra en la Figura 4.3, tiene una superficie total de 464 hectáreas. Se calculan los indicadores financieros calificados como indicados para la evaluación de los valores económicos de costos y beneficios de la implementación del proyecto, estos son: el valor presente, la tasa interna de interés, la tasa de rentabilidad inmediata y Costo Beneficio. relación. , los indicadores se enumeran en el cuadro 4.7. 104 Utilizando estos indicadores se realiza el análisis económico y ambiental con base en los resultados de los indicadores de rentabilidad y la metodología de matrices de impacto ambiental; así como el análisis de la rentabilidad económica de la implementación del proyecto.

Figura 4.4 Plano del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex
Figura 4.4 Plano del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex

Resultados

  • Consumos de la Cogeneración en Nuevo Pemex
  • Áreas disponibles para la Instalación del Sistema en Nuevo Pemex
  • Promedios de Radiación Solar en Nuevo Pemex
  • Dimensionamiento del Sistema de Paneles y Concentradores Solares en Nuevo
  • Cálculo de las Matrices de Impacto Ambiental
  • Cálculo del Precio Social del Carbono
  • Cálculo de los Indicadores de Rentabilidad

Sistema Solar Fotovoltaico Muy Bajo Muy Bajo N/A Promedio Sistema Solar Térmico Muy Bajo Muy Bajo N/A Promedio Sistema de Cogeneración Muy Bajo Muy Bajo N/A Muy Bajo. Sistema Solar Fotovoltaico Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo N/A Sistema Solar Térmico Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Bajo Bajo Sistema de Cogeneración Muy Bajo Bajo N/A Bajo. Sistema solar fotovoltaico Muy bajo Muy bajo Muy bajo N/A Sistema solar térmico Muy bajo Muy bajo Muy bajo N/A Sistema de cogeneración Muy bajo Muy bajo N/A N/A.

El impacto sobre la hidrología o las aguas superficiales es muy bajo en todas las etapas y en todos los sistemas. Sistema solar fotovoltaico Muy bajo Muy bajo N/A Bajo Sistema solar térmico Muy bajo Medio N/A Bajo Sistema de cogeneración Muy bajo Medio N/A Bajo.

Figura 4.12. Áreas Disponibles Cercanas al Equipo de Cogeneración en Nuevo Pemex
Figura 4.12. Áreas Disponibles Cercanas al Equipo de Cogeneración en Nuevo Pemex

Matrices de Impacto Ambiental

Cotizaciones

Precios de Compra de Energía a CFE

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Tabla 1.8 Potenciales Teóricos Prácticos de los Distintos Tipos de Energías Renovables  Tipo de Energía  Potencial Teórico (TW)  Potencial Práctico (TW)
Figura 2.3 Esquema Básico Energía Solar Térmica
Figura 2.4 Colector Solar de Baja Temperatura
Figura 2.6 Colector Solar de Temperatura Alta
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Referencias

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