{"id":10549,"date":"2018-12-20T10:34:17","date_gmt":"2018-12-20T10:34:17","guid":{"rendered":"http:\/\/aesa.net\/aesa-realiza-el-mapa-del-calor-de-mexico\/"},"modified":"2023-05-16T07:06:49","modified_gmt":"2023-05-16T07:06:49","slug":"aesa-realiza-el-mapa-del-calor-de-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aesa.net\/ca\/aesa-realiza-el-mapa-del-calor-de-mexico\/","title":{"rendered":"AESA realiza el Mapa del Calor de M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column css=&#8221;.vc_custom_1537371577868{padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Mapa de Calor de M\u00e8xic, realizat com a part de les activitats de cooperaci\u00f3 bilateral entre M\u00e8xic i Alemania y enmarcat en el Programa d&#8217;Energia Sostenible de la GIZ, \u00e9s una eina que t\u00e9 com a objectiu principal facilitar l&#8217;an\u00e0lisis del potencial de suministrament t\u00e8rmic a industries i grans consumidors terciaris mitjan\u00e7ant solucions eficients basades en cogeneraci\u00f3, calor residual i energies renovables (biomassa, biog\u00e0s, solar t\u00e8rmica i geot\u00e8rmia).<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;40px&#8221;][vc_custom_heading text=&#8221;Estimaci\u00f3n de la demanda de calor en M\u00e9xico&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left|color:%23f57000&#8243; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_column_text]Seg\u00fan los datos del Sistema de Informaci\u00f3n Energ\u00e9tica de M\u00e9xico, en 2014, el consumo anual de combustibles f\u00f3siles ascendi\u00f3 a 1550 TWh(pci)\/a\u00f1o destin\u00e1ndose un 41% al sector transportes, un 29% a la producci\u00f3n de electricidad, un 18% al sector industrial y un 12% al sector terciario.<\/p>\n<p>En el sector industrial y terciario pr\u00e1cticamente la totalidad del combustible es destinado a la producci\u00f3n de calor. Adem\u00e1s, una parte del consumo el\u00e9ctrico tiene como finalidad la producci\u00f3n de fr\u00edo o climatizaci\u00f3n. Esto hace que caracterizar las demandas y estudiar alternativas m\u00e1s eficientes para la producci\u00f3n de calor y fr\u00edo, sea una v\u00eda prometedora para conseguir una reducci\u00f3n considerable del consumo de combustibles y de las emisiones de CO<sub>2<\/sub>, generando beneficios econ\u00f3micos para las empresas y, en consecuencia, una mayor competitividad en el mercado.<\/p>\n<p>La demanda de calor para procesos 100% t\u00e9rmicos se ha calculado en 232 TWh\/a y el calor necesario para producir el fr\u00edo (asumiendo sistemas de absorci\u00f3n) se ha calculado en 62 TWh\/a. As\u00ed, <strong>el total de demanda de calor m\u00e1s el total de calor para producir fr\u00edo es de 294 TWh\/a, equivalente a 350 TWh(pci)\/a de combustibles<\/strong>, que representa el 23% de la demanda de combustibles del pa\u00eds. Esta informaci\u00f3n puede desglosarse por actividad econ\u00f3mica o por regi\u00f3n geogr\u00e1fica (ver gr\u00e1fica).<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;40px&#8221;][vc_custom_heading text=&#8221;Potencial t\u00e9cnico y econ\u00f3mico&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left|color:%23f57000&#8243; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_column_text]El potencial t\u00e9cnico se ha calculado a partir de los consumos de combustibles y electricidad que tendr\u00edan los centros demandantes tras la aplicaci\u00f3n de las distintas tecnolog\u00edas dimensionadas seg\u00fan su demanda de calor. Se han considerado t\u00e9cnicamente aceptables aquellas situaciones donde el ahorro de energ\u00eda primaria sea superior a un 10%.<\/p>\n<p>El potencial econ\u00f3mico se ha calculado a partir de la inversi\u00f3n y del ahorro obtenido en cada tecnolog\u00eda, considerando viables aquellos proyectos con un retorno inferior a 6 a\u00f1os en el sector industrial y de 10 en el sector terciario.<\/p>\n<p>Para la evaluaci\u00f3n del potencial econ\u00f3mico se han usado los precios de los combustibles m\u00e1s utilizados en el sector industrial y en el sector terciario: gas natural (13 USD\/MWh) y electricidad en alta tensi\u00f3n (75 USD\/MWh). Estos precios pueden modificarse f\u00e1cilmente para hacer estudios de sensibilidad econ\u00f3mica.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;7751&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<p>La cogeneraci\u00f3n es la tecnolog\u00eda con mayor potencial t\u00e9cnico y ahorro de energ\u00eda primaria. A parte de suministrar 108.6 TWh\/a de calor, puede producir 101 TWh\/a el\u00e9ctricos, aportando beneficios a trav\u00e9s del ahorro o venta de electricidad a la red y generando 32 millones de CELS cada a\u00f1o.<\/p>\n<p>El potencial solar t\u00e9rmico (aplicado solo en el sector terciario) asciende a 1.91 TWh\/a de calor, aportando un ahorro en energ\u00eda primaria de 2.13 TWh(pci)\/a. Es de esperar que, a medida que la tecnolog\u00eda permita una mayor temperatura de generaci\u00f3n y un menor coste, pueda implementarse en el sector industrial en aquellas zonas donde los combustibles sean m\u00e1s caros, elevando su potencial considerablemente.<\/p>\n<p>El Calor Residual, Biog\u00e1s y Biomasa podr\u00edan aportar un ahorro de energ\u00eda primaria total de 25 TWh(pci)\/a con una inversi\u00f3n m\u00e1s baja que la cogeneraci\u00f3n, pero con un retorno econ\u00f3mico menor al no tener demasiado impacto sobre el consumo el\u00e9ctrico. Cabe mencionar que la biomasa y el biog\u00e1s son las dos \u00fanicas tecnolog\u00edas que permiten reducir las emisiones de CO<sub>2<\/sub> en procesos industriales que requieren de altas temperaturas.<\/p>\n<p>La aplicaci\u00f3n del conjunto de estas tecnolog\u00edas aportar\u00eda una generaci\u00f3n t\u00e9rmica total de 134 TWh\/a. Sin embargo, muchas de estas tecnolog\u00edas son rec\u00edprocamente excluyentes mientras que otras se pueden combinar, es por ello, que este dato se debe tomar como una estimaci\u00f3n m\u00e1xima.<\/p>\n<p>El ahorro total de energ\u00eda primaria asciende a 92 TWh(pci)\/a, equivalente a una reducci\u00f3n de 20 millones de toneladas de CO<sub>2<\/sub>. El ahorro econ\u00f3mico que representa esta cantidad de combustible asciende a 1200 millones de USD que se podr\u00eda incrementar hasta 3.700 millones de USD si se tiene en cuenta la generaci\u00f3n el\u00e9ctrica de la cogeneraci\u00f3n.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;40px&#8221;][vc_custom_heading text=&#8221;Mapa de Calor&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left|color:%23f57000&#8243; use_theme_fonts=&#8221;yes&#8221;][vc_column_text]Los datos de la demanda de calor, la oferta t\u00e9rmica y los resultados del potencial pueden consultarse mediante una <a href=\"http:\/\/mapacalormx.dyndns.org:8079\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">aplicaci\u00f3n web<\/a>, desarrollada en colaboraci\u00f3n con SIGE (empresa de sistemas de informaci\u00f3n y gesti\u00f3n), donde se superponen los datos calculados en un mapa interactivo de M\u00e9xico. Esta aplicaci\u00f3n permite visualizar y estudiar detalladamente la densidad de demanda de calor, identificar los principales puntos de ofertas de bio-combustible y calor, as\u00ed como los potenciales t\u00e9cnicos de cada tecnolog\u00eda. Una herramienta \u00fatil que permite, tanto al planificador como al inversor, optimizar el reparto y uso de bio-combustibles e identificar proyectos de eficiencia energ\u00e9tica en M\u00e9xico con el objetivo de mejorar su competitividad econ\u00f3mica y su contribuci\u00f3n al desarrollo de las tecnolog\u00edas limpias.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;7752&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;40px&#8221;][vc_column_text]<a href=\"https:\/\/aesa.net\/images\/articulos\/Mapa_del_Calor_de_M%C3%A9xico\/Mapa_del_Calor_de_M%C3%A9xico_-_FuturEnergy.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" class=\" jch-lazyloaded\" src=\"https:\/\/aesa.net\/media\/jce\/icons\/pdf.png\" alt=\"pdf\" data-src=\"\/media\/jce\/icons\/pdf.png\">Art\u00edculo publicado en la edici\u00f3n especial de la revista FuturEnergy de octubre 2018: Cogeneraci\u00f3n. Especial XIV Congreso Anual de COGEN Espa\u00f1a264.62 KB<\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Mapa de Calor de M\u00e9xico, realizado como parte de las actividades de cooperaci\u00f3n bilateral entre M\u00e9xico y Alemania y enmarcado en el Programa de Energ\u00eda Sostenible&#8230; <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8834,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[89],"tags":[],"class_list":["post-10549","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general-ca"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v22.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>AESA realiza el Mapa del Calor de M\u00e9xico - Aesa<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/aesa.net\/ca\/aesa-realiza-el-mapa-del-calor-de-mexico\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"ca_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"AESA realiza el Mapa del Calor de M\u00e9xico - 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