Mostrando entradas con la etiqueta Argentina. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Argentina. Mostrar todas las entradas

martes, 8 de febrero de 2011

Argentina: Quedó inaugurado el Centro de Distribución y la ET de Resistencia

Avanzando en el objetivo de mejorar la calidad de la distribución del servicio de energía, el gobernador Jorge Capitanich inauguró en la mañana de este sábado el Centro de Distribución y la Estación Transformadora N° 10, en Resistencia, obra que beneficiará a unos 20.000 usuarios de la zona céntrica y de los barrios de la zona sur de la capital provincial.

La inauguración del Centro de SECHEEP (Servicio Energético del Estado, Empresa del Estado Provincial), dependiente del Ministerio de Infraestructura, permitirá una mejora “sustancial de lo que es la calidad de la distribución de energía en media y baja tensión para los usuarios, en este caso de la ciudad de Resistencia”, resaltó el gobernador.

Además, quedó inaugurada una sede de Centro de Gestión de Usuarios, que permitirá que los vecinos de las diversas barriadas de la zona sur de la ciudad, puedan realizar trámites administrativos en el lugar, sin la necesidad de asistir a las oficinas céntricas de la empresa energética provincial.

De la inauguración también participó el secretario general de la Gobernación, Juan Chaquires; y los vocales del Directorio de SECHEEP, Miguel Malarín y Marcos Verbek.

El Centro de Distribución (CD) y Estación Transformadora (ET), erigido en la esquina de avenida Las Heras y calle Dodero, aumentará la oferta energética en 32 megavatios, en dos etapas de 16 cada una. Una vez puesta en marcha la totalidad, la obra beneficiará directamente a unos 20.000 usuarios.

Con la obra inaugurada se ampliará además la capacidad de absorber demandas de la red de distribución energética de media tensión, mitigando de esa manera la de otros centros y estaciones de la ciudad.

En ese contexto, reiteró el fuerte volumen de inversión en materia energética que se lleva a cabo en la provincia. “Es equivalente a unos 2 mil millones de pesos, que culminará en el transcurso de 2011, con la obra del electroducto NEA-NOA”, manifestó.

Pero además, recordó que “para generar mayor oferta energética, también se ha mejorado en 245 megavatios en la provisión; así como con la conexión provisoria de 500 a 132 kilovatios en Puerto Bastiani; también con un transformador de backup y claramente con un mecanismo de liberación de transferencia adicional de energía de Formosa. En fin, un conjunto de acciones que nos permiten una mayor oferta de energía eléctrica, y en consecuencia eso es lo que nos ha permitido superar una primera etapa, que eran las restricciones existentes en el sistema.

El Centro de Distribución y la Estación Transformadora N° 10, es una obra clave para los usuarios de la zona céntrica y del sur de la ciudad. “Se construyó un edificio de más de 300 metros cuadrado, donde se alojaran las celdas de media tensión de 33 y 13,2 Kv; de capacitores de corrección del factor de potencia”, señaló el vocal de SECHEEP, Miguel Malarín.

Además, señaló que “se puso en funcionamiento el sistema de telecontrol y supervisión, el cual permitirá ver y manejar el sistema en forma remota desde el Centro de Telecontrol Provincial de la empresa, ubicado en la calle Arturo Illia 299”, manifestó.

Además, esta etapa contempla la construcción de dos bases para transformadores; así como del pavimento interno que será usado para la carga y descarga de equipamientos, y la movilidad del personal de mantenimiento.

Tomado del portal de noticias Chaco dia por dia de la provincia de Chaco (Argentina).

domingo, 23 de enero de 2011

Argentina: Se desarrolló generación fotovoltaica que aportará a la red eléctrica regional

Investigadores de la UNNE pusieron en servicio un sistema demostrativo de generación de energía eléctrica con paneles fotovoltaicos que aportan a la red del edificio de la FaCENA. Junto a especialistas nacionales y extranjeros buscan avanzar en la implementación de este sistema alternativo y promover la discusión sobre políticas de incentivos para el uso local.

En este marco, han desarrollado un instrumento portátil para el control funcional de módulos fotovoltaicos individuales y bancos de módulos. Es una opción a futuro para la mejora substancial en la generación de energía eléctrica mediante fuentes alternativas.

El Grupo en Energías Renovables – GER- de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, dirigido por el MSc. en Física Arturo Busso trabaja en el marco de un Proyecto de Formación de Recursos Humanos (PRH 35-05) financiado por la Agencia de Promoción para la Ciencia y la Tecnología de la Nación -ANPCyT. A través de este proyecto, se tuvo la posibilidad de repatriar a uno de los investigadores integrantes del equipo actual -el doctor Luis Vera, quien finalizó su especialidad en Brasil- e incorporar becarios de doctorado para trabajar en el área de generación solar fotovoltaica, comenta el profesor Busso.

El GER, con apoyo de la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste y en colaboración con la Subsecretaría de Energía de la Provincia de Corrientes, se encuentra actualmente realizando ensayos, desarrollos e investigación directa a través de la reciente implementación de un sistema demostrativo de generación solar de energía eléctrica con inyección a red.

Este sistema está compuesto básicamente por un arreglo de 24 paneles solares instalados en el frente de uno de los edificios de la FaCENA del Campus “Deodoro Roca” en Corrientes. La tensión continua generada por la energía solar es convertida a 220 V de alterna e inyectada a la red del edificio mediante un inversor de CC/AC de origen Holandés. Entre el instrumental de medición y monitoreo, se cuenta además con un Relevador de Curvas IV (Corriente-Tensión) para paneles y bancos fotovoltaicos, equipo este último, perfeccionado por el grupo.

Novedoso equipo portátil

Este trabajo inició con la participación del profesor Busso en el Programa de Electrificación Rural Mediante Energías Renovables – PERMER- que permitió la electrificación con paneles fotovoltaicos de 85 escuelas del interior de la provincia de Corrientes. Este Programa es financiado por el Banco Mundial, coordinado por la Secretaría de Energía de la Nación y canalizado en Corrientes vía Subsecretaría de Energía y Ministerio de Educación y Cultura. “Durante el desarrollo del mismo fue tomando forma la necesidad de contar con equipos de diagnóstico para los paneles instalados en las escuelas debido a que el GER tiene la responsabilidad del mantenimiento preventivo de los mismos” explica el investigador.

Como es característico en las operatorias del PERMER se debe designar un operador para el mantenimiento posterior de los equipos instalados. Es así que el GER de la FaCENA-UNNE, recibió la no objeción del Banco Mundial y actualmente realiza, mediante una prestación de servicios a terceros al Ministerio de Educación de la Provincia, las actividades de diagnostico y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos instalados en las escuelas del interior de Corrientes.

Pero sucedió que una vez en terreno, los ingenieros especialistas vieron la necesidad de mejorar su sistema de medición e implementar un instrumento que supere al multímetro utilizado para este tipo de trabajo. “Vimos al posibilidad de perfeccionar el desarrollo realizado como tesis de maestría en Energías Renovables de uno de nuestros alumnos – el ingeniero Víctor Toranzos-, quién implemento un Relevador de Curvas IV (Corriente-Tensión) para Paneles Fotovoltaicos portátil y de electrónica sencilla” explica el coordinador del GER. Dijo además, que si bien este es un instrumento que sirve para caracterizar in situ a los bancos de generación fotovoltaicos y que ya existen en el mercado equipos de igual prestación, se le dio una “vuelta de tuerca” más a la idea, modificando la electrónica de medición híbrida con una nueva concepción que lo transforma en un instrumento novedoso en ese aspecto.

El GER ya realizó las presentaciones de rigor ante la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste la solicitud para patentar esta innovadora idea.

El equipo fue calibrado en el Laboratorio de Energía Solar de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil, centro de investigación donde trabajó el doctor Vera y, en terreno, probó ser un instrumento versátil y útil en la detección de problemas.

Entre los trabajos previstos a realizar con los becarios del PRH está el de profundizar los estudios sobre sistemas fotovoltaicos tanto autónomos como conectados a red. Los primeros almacenan la energía generada por los paneles solares en baterías para luego utilizarla según necesidad del usuario. El sistema conectado a red en tanto, como el instalado por el GER en un sector de la FaCENA y destinado a investigación del grupo, es el que transforma la energía solar y la inyecta directamente en la red.

El profesor Busso comentó que tanto los sistemas autónomos como los conectados a red deben ser monitoreados y que justamente el Relevador de Curvas IV (Corriente-Tensión) es el instrumento adecuado para el control de los dos sistemas. En el caso de sistemas conectados a red, lo paneles deben ser desconectados de la red para realizar las mediciones y luego de las lecturas, reconectarlos, con la desventaja que durante el tiempo de desconexión se pierde energía. Con esa premisa, uno de los doctorandos se encuentra abocado al estudio de modelos que permitan inferir, a partir de datos tomados con el sistema acoplado, el comportamiento del banco. El trabajo contempla además el desarrollo de la tecnología de medición y procesamiento de datos.

El GER también se encuentra desarrollando, en colaboración con otros centros especializados, tecnología en inversores que convierten la energía que generan los paneles solares en energía que pueda ser inyectada a la red.

Costos y posibilñidades de implementación local

Implementar sistemas de energía renovable de cualquier tipo tiene un costo inicial elevado, sostiene el ingeniero Brusso “pero los beneficios se ven a mediano y largo plazo, porque el mantenimiento es mínimo y una vez cubierto el gasto inicial, la ganancia se ve en la generación y utilización de energía limpia, renovable y de bajo mantenimiento” sostiene el especialista.

En países desarrollados, ese período de amortización se acorta porque el Estado, mediante leyes adecuadas, incentiva la inversión, además, la energía extra volcada por los usuarios a la red de distribución es comprada por la empresas prestadoras a tarifas preferenciales.

La idea del GER es lograr que a través de este sistema demostrativo de energía solar renovable instalado en la facultad, se pueda establecer una interacción con entes oficiales que permita mostrar su factibilidad técnica y promover su implementación local mediante incentivos (préstamos blandos, desgravaciones impositivas, etc.) y legislación adecuada de promoción de las energías renovables.

“A nivel nacional existe actualmente una ley marco de incentivo a las renovables, donde inclusive se detallan tarifas para este tipo de generación, pero esto es aplicable a grandes generadores” explica Busso. En este caso particular de generación descentralizada, la idea es que se admitan a pequeños generadores en este esquema, cosa difícil de manejar a nivel nacional pero factible de hacerlo a nivel local, remarcó. Esto significa que como la Dirección Provincial de Energía de Corrientes –DPEC- depende del Estado, podría ser factible una legislación que regule, admita y promueva la inversión en este tipo de generación estableciendo, inclusive, tarifas preferenciales para la energía volcada a la red. De esta forma,

se estaría mejorando no solo la energía disponible en el mercado local sino que además, el que invierte en equipamientos para instalar este sistema, pueda recibir una tarifa adecuada con condiciones convenientes” explicó el entenado ingeniero.

Desde la Universidad intentamos establecer los vínculos necesarios para que los decisores políticos se interesen en la idea mediante la implementación de este sistema demostrativo, mostrando, probando y aconsejando, pero la definición está en manos de los decisores políticos.

Energia limpia y renovable

A la energía generada por paneles fotovoltaicos se la denomina también energía limpia, porque la generación de energía eléctrica como producto de la conversión de luz solar no contamina absolutamente nada. En el mundo existen centrales eléctricas que queman carbón para generar electricidad o se inundan grandes regiones para que funcionen centrales hidroeléctricas. Con la energía eléctrica generada por paneles solares en cambio, la polución es cero.

En este sentido, los investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste destacaron que este trabajo no solo es de interés grupal sino que, a nivel nacional, son distintas las entidades de investigación que trabajan a la par del GER, como ser el CENEA (Consejo Nacional de Energía Atómica) y otras de Brasil, Salta, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones, lo que habla de un proyecto de interés federal y abierto ya que reúne a todos los estudiosos interesados en este tipo de energía para instalar el tema a nivel local y nacional con objetivos comunes. Además, el GER trabaja para lograr ingresar en el mercado equipamientos electrónicos optimizados como el Relevador de Curvas IV (Corriente-Tensión) para Paneles Fotovoltaicos pensado como herramienta de diagnostico para empresas dedicadas a la instalación y mantenimiento de este tipo de sistemas.

Tomado del diario Hoy Corrientes de Argentina.

sábado, 15 de enero de 2011

Argentina: Ingenieros advierten que molinos a instalarse en Necochea son obsoletos

En un informe técnico sostienen que dejaron de usarse en el mundo hace 13 años. La empresa Sea Energy acordó con el municipio la instalación de entre seis y doce molinos, para abastecer a mil familias. El Intendente Molina había inaugurado el parque eólico en enero de 2010.

El informe fue realizado en agosto por dos ingenieros de la Usina Popular Cooperativa, a solicitud del subsecretario de Producción del municipio, Martín Issin.

Está firmado por los profesionales Eduardo Rodríguez -gerente técnico de la UPC- y por Rubén Quattrocchio, Jefe de Departamento de la misma empresa.

En sus conclusiones destacan que los molinos cuestionados “si bien son equipos que han dado excelentes resultados y cuya fábrica contó con reconocimiento internacional, los módulos de esta potencia, 250 Kw., han dejado de ser utilizados en el mundo hace ya aproximadamente 13 años, siendo considerados, a esta altura de desarrollo de esta tecnología, obsoletos.”

Por otra parte señalan que actualmente el módulo estándar mas usado a nivel mundial, es de 2 Mw., con una altura de 90 metros de altura desde el nivel del suelo al buje del aerogenerador, de instalarse 7 de estas características, se abastecería a casi la totalidad de Necochea.

Los ingenieros destacan, en cambio, que el proyecto de Sea Energy, impulsado por el municipio, contempla la instalación de entre seis a doce molinos aerogeneradores de 250kw a 50 metros de altura al eje, para conseguir solo 3.75 Mw. de potencia instalada.

Cabe recordar que el 2 de enero de 2010 el Intendente municipal Daniel Molina, junto al titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires, José Molina y Daniel Ibáñez, Presidente de Sea Energy S. A., dejaron inaugurado el Parque Eólico Necochea.

En esa oportunidad quedó en funcionamiento el primer aerogenerador, de 250 kilovatios, ubicado a metros del mar y que abastece a unas 250 viviendas.

El proyecto contempla la instalación de varios molinos más llegando a una capacidad total de generación de 3 megavatios, lo que significará más del 10 % del total de la energía que consume Necochea.

Tomado del diario La Noticia 1 de la ciudad de Necochea (Argentina)

miércoles, 12 de enero de 2011

Energía eólica 100% argentina




Este excelente artículo fue tomado del diario argentino La Nación y escrito por Rodrigo Herrera Vegas, co-fundador del muy buen sitio web sustentator.com.

La semana pasada tuve la oportunidad y suerte de conocer junto a otros periodistas y un representante de Greenpeace uno de los mayores emprendimientos en energías renovables que existen actualmente en la Argentina. A través del slogan "Creemos en la Fuerza de la Naturaleza", la empresa IMPSA está dando el ejemplo al apostar por las energías que podrán seguir abasteciendo a futuras generaciones de Argentinos en la era post-petróleo y sin intervenir en el cambio climático.

En la ciudad de Godoy Cruz en Mendoza, IMPSA acondicionó una vieja fábrica en la cuál fabrican todos los componentes necesarios para crear aerogeneradores de hasta 2,1 MW como los que se encuentran en las costas de Dinamarca y que generan el 20 por ciento de la electricidad que requiere el país europeo.

Un molino eólico está constituido por tres componentes principales: la góndola que contiene el generador, las palas que giran con el viento y la torre que permite tener las palas a 90 metros de altura.

En Mendoza se fabrican todos los componentes, en un proceso altamente artesanal que permite crear numerosas fuentes de trabajo. La cáscara de las góndolas están hechas de fibra de vidrio y resina poliéster al igual que las tablas de surf o los cascos de los veleros. La torre de acero y el generador no representan demasiados desafíos dado que en la misma planta se fabrican turbinas hidroeléctricas para varias represas como Tocoma en Venezuela y Bakun en Malasia.

Uno de los puntos que más me impresionó es que los diseños de estas turbinas son creados y probados a escala reducida en Mendoza y compiten internacionalmente con las grandes empresas de Estados Unidos, Alemania y Francia. Al ver la magnitud y complejidad involucradas en las piezas para generación hidroeléctrica, da la sensación que los molinos eólicos son como un pequeño pasatiempo en comparación.

En la fábrica, lo más imponente es ver como se fabrican las tres palas de 39 metros de largo. Estas también se fabrican de fibra de vidrio y resina poliéster dentro de un molde. La única manera de realizarlo es de manera artesanal y según el fraguado de la resina y las capas de fibra, dos palas aparentemente idénticas podrían desbalancear el aerogenerador al punto de destruirlo en pocos segundos.

Cada pala no solo tiene que tener la misma forma y masa sino que su centro de gravedad también debe ser idéntico. Cada una se somete a rigurosas pruebas de calidad y se balancea al final del proceso inyectando bolitas de plomo mezcladas con resina asegurando que se comporten de manera idéntica frente al viento.

Una característica especial de estos aerogeneradores es el concepto Unipower diseñado y desarrollado por IMPSA. Este minimiza la cantidad de piezas móviles al no utilizar cajas multiplicadoras ni anillos rozantes de potencia. Cada aerogenerador al entrar al sistema interconectado nacional lee primero la frecuencia de la red y entra de manera sincrónica aprovechando los avances en electrónica en vez de utilizar piezas mecánicas sujetas a desgaste.

Tras visitar la planta en Mendoza, nos trasladamos al día siguiente a la provincia de La Rioja, más precisamente al parque eólico Arauco, ubicado a menos de 100 kilómetros al norte de la ciudad de La Rioja. Luego de una hora de ruta, aparecieron las 9 extrañas edificaciones en el horizonte. Solamente se podía entender su dimensión al acercarse más y percibir las torres de electricidad insignificantes al lado de los molinos gigantes. El lugar parecía impecablemente elegido al estar ubicado entre dos macizos rocosos orientados de norte a sur. Si bien el viento preponderante es el del sur, no es raro que sople el viento del norte.

El pasillo entre los macizos rocosos crea un efecto Venturi, similar al que se forma si soplamos desde el lado más ancho de un embudo. Aprendí más tarde que si bien los mapas de viento son una gran ayuda para guiar en la elección de la mejor ubicación de un parque eólico, es necesario utilizar sabiduría ancestral como preguntar a los lugareños como es la verdadera intensidad y frecuencia de los vientos. Arauco tiene actualmente nueve aerogeneradores instalados de los cuáles dos están actualmente operativos y se espera que estén 12 generando 25 MW antes de fin de año.

El parque pertenece a una sociedad formada entre el gobierno de la provincia de La Rioja, con un 75 por ciento, y ENARSA, con el 25 por ciento restante. Se prevé una segunda etapa que lleve la potencia a 50 MW, y el lugar tiene una potencia teórica que puede alcanzar a los 300 MW.

La emoción fuerte de la visita al parque es subirse a la góndola a 85 metros de altura. Antes de subir, a cada persona se mide la presión y se lo equipa con un sofisticado arnés. La mayoría del viaje dentro del tubo de acero se hizo con un ascensor en el que caben dos personas. El ingreso a la sección superior se completa con un trayecto de escaleras, enganchado a un riel con un arnés como medida de seguridad ante posibles desmayos o accidentes. Asomarme por una de las compuertas, al menos en mi caso personal, me provocó mucho vértigo los primeros minutos. La vista era asombrosa, destacando los otros 11 aerogeneradores perfectamente alineado dentro del paisaje desértico. Las palas al lado mío giraban de manera casi imperceptible dado que la máquina se coloca en "posición de bandera" durante las visitas. Igualmente se percibía una leve oscilación que un tubo de 85 metros de largo tiene en su extremo superior.

Esperemos que Arauco sea sólo el primero de una larga lista de emprendimientos eólicos . Los aerogeneradores producen electricidad 100 por ciento limpia, y gozan de un período de repago energético de solamente 6 meses. Esto significa que en 6 meses de funcionamiento generan toda la energía que fue necesaria para su fabricación, a diferencia de los paneles solares fotovoltaicos, que demandan un lapso de dos años para cumplir con dicha meta. Como muchos saben, las condiciones de la Argentina para la energía eólica son de las mejores del mundo y abastecer 20 por ciento de la demanda de energía eléctrica como lo hace Dinamarca es una meta razonable a mediano plazo. Dada la imprevisibilidad de los vientos, no se puede aumentar mucho más ese porcentaje, pero una mezcla con centrales hidroeléctricas y nucleares crearía una iniciativa muy sólida para cumplir nuestra parte frente a la emergencia más inmediata que es la del cambio climático.

miércoles, 5 de enero de 2011

Argentina: Diseñan un aerogenerador especial para la Antártida


La Antártida es para muchos de los científicos que la estudian un enorme laboratorio natural, aun poco conocido dado su aislamiento. Para cuidar semejante “tesoro” se busca crear nuevos dispositivos que reduzcan el impacto de la presencia del ser humano. Con este objetivo, la Dirección Nacional del Antártico (DNA) presentó un prototipo de aerogenerador, único en su tipo, para la producción de energía a partir del viento y la reducción del uso de combustibles fósiles (ver gráfico). Lo hizo durante la última reunión general del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales realizada días atrás en Buenos Aires.

El proyecto forma parte de un trabajo conjunto entre la DNA y la Universidad de Quebec (Canadá) y estará listo para instalar en la base argentina Jubany en marzo de 2011.

Novedad

Debido a que el aerogenerador deberá soportar las condiciones extremas de la Antártida, posee características especiales para adaptarse a ese medio. “Tiene una altura menor que las torres que se usan habitualmente y la posibilidad de bajarse a partir de un sistema rebatible, ya que el principal problema que hay en la Antártida es el exceso de viento”, explicó Mariano Mémoli, director de la DNA. El estudio para su instalación también incluye el análisis del terreno, ya que el tipo de suelo llamado permafrost está congelado y puede derretirse si la construcción es inadecuada. “Además, la turbina tiene un mecanismo que evita que las bajas temperaturas congelen los bujes y los elementos que rotan, para que puedan funcionar siempre. En el Artico hubo equipos que se congelaron totalmente”, explicó Mémoli.

Con la producción de electricidad a partir de energía eólica se resolverán dos problemas: se reducirá la contaminación y el costo de combustible (el precio del gasoil puede ser cuatro veces mayor en la Antártida).

La electricidad que generará el dispositivo se usará para las distintas necesidades de la base, como calefacción, cocción y funcionamiento del equipo científico. También permitirá obtener oxígeno por electrólisis, proceso que separa con electricidad los átomos de hidrógeno y oxígeno que forman la molécula del agua. El oxígeno se almacenará comprimido y se inyectará al motor del generador eléctrico junto con el combustible fósil, lo que optimizará la combustión y con ello el ahorro de gasoil cuando hay poco o demasiado viento.

Bélgica y EE.UU. están trabajando con modelos similares, pero este aerogenerador es único ya que surge de un estudio específico de las necesidades eléctricas de la base Jubany, el suelo y los vientos.

El costo del prototipo ronda los 560 mil dólares, pero “si se sigue produciendo, costará menos de la tercera parte”, dijo Mémoli. Esperan poder instalar unas veinte turbinas, aunque aun faltan más estudios.

Investigar en el Artico

En el marco de la Reunión del Comité Científico de Investigaciones Antárticas se firmó un acuerdo entre la Dirección Nacional del Antártico y la Comisión Polar Canadiense para el intercambio y el trabajo conjunto de científicos argentinos en el Artico y de los canadienses en la Antártida. Según Sergio Marenssi, director del Instituto Antártico Argentino, el convenio permitirá encarar el estudio de la llamada ciencia bipolar. “En las áreas polares, tanto del Norte como del Sur ocurren fenómenos similares o distintos pero que tienen una teleconexión, ya que los polos son centros importantes de fenómenos que después repercuten en el planeta”, agregó Marenssi.

Tomado del Diario Perfil de Argentina.

martes, 4 de enero de 2011

Argentina: El hombre que adaptó la energía del Sol a las casas


Un egresado de la facultad de Ingeniería de San Juan, Federico Morán (26), logró el segundo premio académico nacional de ingeniería por una tesis que revela el impacto técnico-económico en el caso de que los usuarios residenciales instalan sistemas de generación fotovoltaica en su casa y vendan el sobrante de energía a la distribuidora.

El trabajo es doblemente importante porque además de dilucidar cuál es el nivel de potencia de instalación de los paneles solares que mejor se adapta a la red eléctrica local -algo que nunca se ha hecho en Argentina-, dio un salto cualitativo para avanzar en el proyecto provincial Solar San Juan, un plan oficial integral de generación eléctrica fotovoltaica que culmina con generar e inyectar este tipo de energía alternativa a la red de distribución eléctrica convencional. Esta provincia tiene como meta hacer punta en energía solar en Argentina, y por eso viene desarrollando el Proyecto Solar que pretende posibilitar la fabricación e inserción de paneles fotovoltaicos a nivel residencial y comercial .

"Insertar la energía solar que produzcan las casas en las redes eléctricas de las empresas distribuidoras representa un desafío técnico y regulatorio. Esta tesis es muy importante porque resolvimos algunas dudas en cuanto al punto de vista técnico, y algunos cálculos del impacto económico", dijo ayer Víctor Doña, doctor ingeniero eléctrico, diputado provincial y uno de los ideólogos del Plan Solar San Juan. Doña fue profesor de Morán y dirigió su tesis de grado junto con su colega Marcos Facchini, ex vice del EPRE.

Morán se recibió de ingeniero eléctrico el 2 de julio pasado y tres meses después presentó su tesis en la 10ª edición del premio Pre Ingeniería del Centro Argentino de Ingeniero (CAI), un ámbito con jurado nacional e internacional que distingue trabajos originales de investigación y desarrollo tecnológico. El sanjuanino resultó ganador del segundo puesto concursando con 35 trabajos de todo el país, de 53 autores correspondientes a 19 facultades. A pesar de haber recibido su galardón en octubre la noticia de esta distinción recién ahora se está difundiendo.

Por estas investigaciones en el campo solar aplicado a la red domiciliaria recibió además hace poco una beca de innovación tecnológica de la Fundación Banco San Juan para poner en marcha una prueba piloto en viviendas del departamento de Caucete. Como los fondos no alcanzan -el primer premio de la beca es por $40.000, e instalar 5 a 6 paneles en el techo de una vivienda cuesta $70.000-, está recibiendo un amplio apoyo oficial de parte de la distribuidora caucetera Decsa, y de la Dirección de Recursos Energéticos para concluir el trabajo, algo que el nuevo profesional calcula que podrá ocurrir en marzo próximo. El plan es seleccionar una casa que permita instalar 5 a 6 paneles fotovoltaicos, a la cual se le colocará una pilastra para medir los excedentes de energía que inyectará a la red como prueba piloto. Se hace en Caucete porque allí la distribuidora es estatal, lo que permite mayor libertad de trabajo que una empresa privada, en momentos en que no existe marco regulatorio para este tipo de energía.

La tesis

El trabajo de este flamante ingeniero sanjuanino revela el dato de la cantidad de potencia que deben tener los paneles solares -entre 1,5 Kw a 2 Kw potencia pico-, para instalar en el techo de una casa del tipo de las que construye el IPV y que generen un sobrante para poder venderselo a la distribuidora, de forma tal que se puedan minimizar las perdidas y optimizar el rendimiento para recuperar la inversión económica. "Lo que hemos logrado obtener son los niveles de potencia de instalación que mejor se adaptan a la red: un equilibrio tal que permite obtener mayores beneficios disminuyendo las pérdidas eléctricas y aumentando los niveles de tensión", explicó ayer Morán. "En un principio proyectamos 3,8 Kw, pero esa potencia no era la óptima porque aumentábamos más las pérdidas y no teníamos mejores rendimientos. Así resultó una potencia instalada de 1,5 aunque estamos pensando en aumentar a 2 para vender más y recuperar rápido la inversión", agregó el ingeniero.

Uno de los objetivos del plan solar en San Juan es que las familias puedan tener sus paneles solares en el techo y durante el día vendan el sobrante de la energía que produzcan a las distribuidoras, a una tarifa diferencial. A la noche, cuando no hay Sol, la familia recibe electricidad tradicional de la distribuidora, que pagará a la tarifa vigente.

"Eso ya existe en Alemania, un país que tiene la menor radiación solar. Allá el usuario recibe por la venta de la energía a la distribuidora una tarifa 4 a 5 veces mayor que lo que ésta le cobra por la energía tradicional. O sea, la distribuidora me vende la electricidad común en 2 y yo le vendo la solar a 10. Es más cara para que el usuario pueda recuperar la inversión, y de esa forma las políticas oficiales impulsan esta energía limpia y alternativa", explicó Morán.

Los gobiernos del mundo se han propuesto avanzar e impulsar energías alternativas y renovables, ante la disminución de los combustibles fósiles y para evitar el calentamiento global. El gobierno de San Juan tiene como meta lograr que en unos años el 5% de su matriz energética sea solar, eólica o cualquier otra alternativa.


Tomado del Diario de Cuyo de San Juan (Argentina).