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Seguridad energetica. metodologia. caso venezuela

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Presenta conceptos sobre la seguridad energetica. Desarrollo de metodologia de calculo para determinar un indice de seguridad energetica y se presenta el caso para Venezuela.

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Seguridad energetica. metodologia. caso venezuela

  1. 1. Seguridad Energética. Metodología de Calculo. Caso Venezuela Académico. Ing. Nelson Hernández (Energista) Blog: Gerencia y Energía La Pluma Candente Twitter: @energia21 Octubre 2017Periódico on line: Energy News Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat Comisión de Energía
  2. 2. CONTENIDO Que es Seguridad Energética? Metodología determinación ISE Caso Venezuela (ISEV) Lecciones Aprendidas
  3. 3. CONTENIDO Que es Seguridad Energética? Metodología determinación ISE Caso Venezuela (ISEV) Lecciones Aprendidas
  4. 4. Soberanía integral de un país Fuente: N. Hernández Infografía: Nelson Hernandez Seguridad Energética Seguridad Económica Seguridad Jurídica Seguridad Social Seguridad Alimentaria Seguridad Ecológica SOBERANIA
  5. 5. Actores Energéticos Consumidores Mix energético, subsidios, energías renovables. SEGURIDAD ENERGETICA Trasnacionales de la energía Tecnología Ambientalistas Sector Electricidad GobiernosParticipación Organismos A menudo, altamente sensible a los precios; ejercen presión sobre los políticos. Diversificación de fuentes generación y sistema reticulado de transmisión y distribución Presión para adoptar energías renovables y campañas de reducción emisión CO2 Investigación y desarrollo de tecnologías en fuentes energéticas y eficiencia energética Determinación de los recursos, explotación y refinación, disponibilidad y distribución OPEP, AIE, IRENA, IGU, WEC, IAEA, AEN, etc Actores energéticos Infografía: Nelson Hernandez
  6. 6. Geopolítica y Geoenergía Infraestructura Transporte Infraestructura Transformación Fuentes Energéticas Tiempo SEGURIDAD ENERGETICA El Pentágono envolvente de la Seguridad Energética Elaboración: N. Hernández Infografía: Nelson Hernandez
  7. 7. Agencia Internacional de la Energía: "El acceso adecuado, asequible y fiable a los combustibles y los servicios de energía, que incluye la disponibilidad de los recursos, la disminución de la dependencia de las importaciones, la disminución de las presiones sobre el ambiente, la competencia y la eficiencia del mercado, la mayor dependencia de los recursos energéticos autóctonos sustentables, y que los servicios energéticos sean asequibles y equitativamente compartidos” Definición Seguridad Energética Mas sencilla… La seguridad energética es la disponibilidad de una oferta adecuada de energía en el tiempo, de calidad y diversificada, de acceso no restringido y a precios económicos no volátiles.
  8. 8. Equidad Energética Sustentabilidad Ambiental Seguridad Energética Seguridad energética: La gestión eficaz y holística del suministro de energía primaria a partir de fuentes autóctonas o importadas; de la fiabilidad de la infraestructura conexa, y la participación abierta de empresas de energía para satisfacer la demanda actual y futura. Equidad Energética: Accesibilidad y asequibilidad del suministro de energía a toda la población. Sustentabilidad ambiental: Lograr una oferta energética perdurable y con la menor huella ecológica El Trilema de la energía (Índice Sustentabilidad Energética) Fuente: WEC Infografía: Nelson Hernandez
  9. 9. PRECIOS de la ENERGIA VIABILIDAD INVERSIONES SUBSIDIOS REGULACIONES ECONOMIA Seguridad Energética Sustentable: El equilibrio de las 3 E CAMBIO CLIMATICO REGULACIONES ECOLOGIA (AMBIENTE) FUENTES DIVERSAS IMPORTACION EXPORTACION CONFIABILIDAD SUMINISTR REGULACIONES ENERGIA BONOS DE CARBONO CREACIÓN DE EMPLEOS INVERSIÓN AMBIENTAL COSTO ECOLOGICO ECO - Economía MAYOR USO RENOVABLES INTENSIDAD de CARBONO INVESTIGACIÓN ENERGETICA SERVICIOS MODERNOS ECO – Energía INTENSIDAD ENERGETICA PIB ENERGETICO TRANSICION ENERGETICA Economía - Energía Seguridad Energética Elaboración Concepto: N. Hernandez Infografía: Nelson Hernández
  10. 10. • Suministro seguro y confiable de energía • Reducción de las importaciones o exportaciones de combustibles • Deficiencia tecnológica • Ausencia protección contra interrupciones en el suministro • Ausencia protección a la volatilidad de los precios de las energías • Poca diversidad de tecnologías y fuentes energéticas • Dependencia energética de países “no amigables” • Mal funcionamiento de los mercados energéticos • Insostenibilidad del ambiente Aspectos que inciden en la Seguridad Energética Infografía: N. Hernández
  11. 11. CONTENIDO Que es Seguridad Energética? Metodología determinación ISE Caso Venezuela (ISEV) Lecciones Aprendidas
  12. 12. • Deben ser uniformes: anuales o semestrales, o diarias. Esto le da consistencia y uniformidad a la serie • Expresadas en la misma unidad de medición para la unidad de tiempo selecccionada • Provenir de una sola fuente de información, y preferiblemente de una entidad de prestigio • De publicación periódica y de acceso publico • Posibilidad de conocer su prospectiva Lo importante es que estas series permitan la sencillez en la elaboración del índice, de tal manera de asegurar su vigencia en el tiempo. Características de las series estadísticas que conforman el ISE Elaboración: N. Hernández Infografía: Nelson Hernandez
  13. 13. • Reservas energéticas / Producción de energía • Producción de energía / Consumo de energía • Consumo energía per cápita • Emisión CO2 per cápita • Intensidad de Carbonización • Intensidad Energética • Consumo electricidad per cápita • Capacidad instalada de electricidad Vs Demanda Máxima eléctrica • Capacidad de producción de un energético Vs Su consumo • Interrupciones eléctricas • Diversidad de reservas, producción, consumo de fuentes energéticas • Diversidad disponibilidad de energía importada Seguridad energética. Algunas Series estadísticas para calculo del ISE Criterio: N. Hernandez Infografía: Nelson Hernández
  14. 14. Seguridad Energética. Metodología de calculo del ISE Elaboración: N. Hernández Infografía: Nelson Hernandez Seleccione el periodo de análisis, las series estadísticas a utilizar y el año base Si es el caso, calcule las series no explicitas. Como por ejemplo: Electricidad per cápita Determine el peso (P) de cada serie que conformara el ISE. Use el método de Coeficiente de Correlación (CC). Escoja de las series, la que servirá para correlacionar el resto. Sume los valores absolutos de los CC. Divida el CC de cada serie entre la suma anterior, y este es el P de la serie en el ISE. Multiplique cada valor de la serie normalizada por el P de esta. Así obtendrá el valor contributivo de la serie Divida cada valor de la serie entre el valor del año base. Así determina la evolución normalizada de los valores cada serie Sume los valores contributivos de cada serie. El resultado es el valor del ISE. Mayores detalles en: https://www.scribd.com/document/360667 277/Seguridad-Energetica-Metodologia-de- Calculo-Caso-Venezuela
  15. 15. • Primera banda que abarca un valor comprendido entre el 10 y 20 % mayor al valor del año base, la cual se le denomina Seguridad Energética Alta (color verde oscuro) • Segunda banda que comprende valores entre el año base y un 10 % mayor a este. A esta se le denomina Seguridad Energética Alta Moderada (color verde claro) • Tercera banda que comprende valores entre el año base y un 10 % menor a este. A esta se le denomina Seguridad Energética Baja Moderada (color anaranjado) • Cuarta banda que abarca un valor comprendido entre el 10 y el 20 % menor al valor del año base, la cual se le denomina Seguridad Energética Baja (color rojo) Seguridad energética. Cualificación Criterio: N. Hernandez Infografía: Nelson Hernández
  16. 16. CONTENIDO Que es Seguridad Energética? Metodología determinación ISE Caso Venezuela (ISEV) Lecciones Aprendidas
  17. 17. 100.0450Total 20.894Hidráulica 5.826Maremotriz 1.88Geotermal 15.670Eólica 50.6228Solar 3.817Bio Energía 1.67Mini Hidráulicas %Millones de TPE 2016. Potencial energético estimado de Venezuela Fuentes: 1. http://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future- generation/thorium.aspx#Referencescccccc 2. Informe BP 2016 3. Ministerio Energía Eléctrica Venezuela 2014 4. Venezuela en el Juego Nuclear (http://plumacandente.blogspot.com/2009/10/venezuela-en-el- juego-nuclear.html Elaboración: N. Hernández 251893 560 450 360 4501 41187 Millones de TPE 84.25Torio (1) 0.19Uranio (4) 0.16Renovables (3) 0.13Carbón (2) 1.50Gas (2) 13.77 Petróleo (2) % TPE = 7.33 Barriles Petróleo Equivalente 100.0Total 298951
  18. 18. Otros Fuel oil GLP Diesel Gasolina Gas Hidro Venezuela. Energía mercado interno 1998 - 2016 (kBDPE) Fuente: PODE / PDVSA / Archivos propios Infografía: Nelson Hernández 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 38.0 % 32.3 % 29.7 % 1026 43.8 % 23.7 % 32.5 % 1016 1510050098 1306 Desaceleración Económica
  19. 19. FACTORES Gerencia Diversidad Producción Energía Primaria Diversidad consumo energía primaria Diversidad Eléctrica Infraestructura Intensidad energética, BPE/$PIB2011 Energía per cápita, BPE/hab Electricidad per cápita (Kwh/hab) Refinación. Volumen Procesado/Capacidad Propano Producción/Consumo PIB per cápita, $/hab Ambiente Emisión TmCO2/hab Intensidad Emisión TmCO2/$PIB Emisión TmCO2/BPE Consumo Energía Renov/Consumo Energía Total Intensidad de Carbonización, (TM/BPE) Venezuela. Series estadísticas seleccionadas para el ISEV Cálculos: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández
  20. 20. Venezuela. Seguridad energética (1998 – 2016) Data: BM / EIA / BP / PDVSA / Archivos propios Elaboración: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández 1200 1100 1000 900 800 Seguridad Baja Seguridad Alta Seguridad Baja Moderada Seguridad Alta Moderada 921 15100098 05
  21. 21. Venezuela. Participación de cada factor en el ISEV 2016 Cálculos: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández 1. Diver producc energía primaria 2. Diver consum energía primaria 3. Diver generac eléctrica 4. Intensidad energética 5. Consumo energía per cápita 6. Consumo electr per cápita 7. Refinac. Vol proces /Capacidad 8. Propano Producc/consumo 9. PIB per cápita 10. Emisión CO2 per cápita 11. Intensidad CO2 12. Energía /Emisión CO2 13. Energía renovab / Consum Total 14. Intensidad Carbonización FACTORES 50 200 150 100 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 14 13 12 ISEV 2016 = 921
  22. 22. Venezuela. Equilibrio bloques integrantes de índice seguridad energética Cálculos: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 Gerencia Infraestructura Ambiente Valordeparticipaciónenelequilibrio 0.79 0.73 0.84 1510050098
  23. 23. 0.7 1.0 1.0 1.0Gerencia Ambiente Infraestructura 0.73 0.79 0.84 Venezuela. Equilibrio bloques integrantes ISEV (2016) Cálculos: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández Valor ideal lo representa el triangulo exterior. El área coloreada corresponde a un ISEV bajo moderado ISEV: Índice de Seguridad Energética de Venezuela
  24. 24. FACTORES ISEV Gerencia Diversidad Produccion Energia Primaria 929 Diversidad consumo energia primaria 908 Diversidad Electrica 925 Infraestructura Intensidad energetica, BPE/$PIB2011 987 Energia per capita, BPE/hab 921 Electricidad per capita (Kwh/hab) 908 Refinacion. Volumen Procesado/Capacidad 942 Propano Produccion/Consumo 924 PIB per capita, $/hab 763 Ambiente Emision TmCO2/hab 920 Intensidad Emision TmCO2/$PIB 978 Emision TmCO2/BPE 943 Consumo Energía Renov/Consumo Energía 910 Intensidad de Carbonizacion, (TM/BPE) 928 Venezuela (2016). Impacto en el ISEV al suprimir un factor que lo compone Calculo: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández ISEV 2016 = 921
  25. 25. Bloque ISEV Gerencia 922 Infraestructura 796 Ambiente 1032 Venezuela (2016). Impacto en el ISEV al suprimir un bloque que lo compone Calculo: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández ISEV 2016 = 921
  26. 26. … Continua la crisis energética en Venezuela
  27. 27. Fuente: WEC Infografía: Nelson Hernández Venezuela . Cambio en el Trilema Energético
  28. 28. CONTENIDO Que es Seguridad Energética? Metodología determinación ISE Caso Venezuela (ISEV) Lecciones Aprendidas
  29. 29. • La seguridad energética se ha convertido en uno de los aspectos vitales que monitorean los países continuamente para fortalecer su soberanía nacional • Independientemente de los índices globales de seguridad energética, cada país ha ido desarrollando su propio modelo para la obtención de un índice de SE, que refleje parámetros, nacionales e internacionales, relacionados con la energía que consume. • El modelo desarrollado para Venezuela, refleja muy bien la situación de su seguridad energética, la cual se ubica en una seguridad baja moderada, pero con tendencia a más deterioro. Lecciones Aprendidas
  30. 30. • Una mejoría del ISEV, requiere acciones prioritarias de los factores Intensidad Energética e Intensidad de Carbón, ambos relacionados con el PIB. Igualmente, se debe actuar de inmediato en una mejoría de la operatividad de la infraestructura de producción de energía primaria. • Es necesario institucionalizar el cálculo del ISEV, que permita establecer políticas públicas en el sector energía que conlleven a un mejor índice. El ISEV no tiene que ser una responsabilidad de una institución del gobierno. Muy bien podría ser elaborado por un centro de reflexión u organización como: COENER, CEDICE, ANIH, Grupo Orinoco, etc. • La metodología aquí presentada puede ser utilizada para calcular, con las series estadísticas adecuadas, otros índices como el de salud, educación, alimentación, etc. Lecciones Aprendidas
  31. 31. Con el desarrollo alcanzado hoy , la humanidad no puede funcionar ni sobrevivir sin una SEGURIDAD ENERGETICA sustentable, lo cual toma cada día mayor importancia en la red de sistemas energéticos (la geoenergìa). Por su característica intrínseca de “necesaria”, la energía se ha convertido en un factor geopolítico y geoeconómico básico en las relaciones entre países, con sus logros y conflictos derivados. Nelson Hernández (2013)
  32. 32. Seguridad Energética. Metodología de Calculo. Caso Venezuela Ing. Nelson Hernández (Energista) Blog: Gerencia y Energía La Pluma Candente Twitter: @energia21 Octubre 2017Periódico on line: Energy News Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat Comisión de Energía … Muchas Gracias!

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