{"id":43025,"date":"2024-04-30T12:10:12","date_gmt":"2024-04-30T17:10:12","guid":{"rendered":"https:\/\/colombiainteligente.org\/?p=43025"},"modified":"2024-04-30T12:11:53","modified_gmt":"2024-04-30T17:11:53","slug":"managing-the-seasonal-variability-of-electricity-demand-and-supply","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/colombiainteligente.org\/es_co\/tendencias\/managing-the-seasonal-variability-of-electricity-demand-and-supply\/","title":{"rendered":"Managing the Seasonal Variability of Electricity Demand and Supply"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"43025\" class=\"elementor elementor-43025\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-87c6aa2 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"87c6aa2\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-558bb819\" data-id=\"558bb819\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3067325c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3067325c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.14.0 - 26-06-2023 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<div style=\"margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; overflow: visible; cursor: text; clear: both; position: relative; direction: ltr; font-family: 'Segoe UI', 'Segoe UI Web', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;\"><div><div><div><p class=\"MsoNormal\">La electrificaci\u00f3n de los usos finales y el crecimiento de la energ\u00eda solar y e\u00f3lica est\u00e1n cambiando el funcionamiento de los sistemas el\u00e9ctricos en todas las escalas temporales. Este informe analiza c\u00f3mo las variaciones estacionales tanto de la demanda como de la oferta afectan al funcionamiento de los sistemas el\u00e9ctricos hasta 2050 -en Europa, India, Indonesia y Corea- y qu\u00e9 fuentes se utilizar\u00e1n para gestionarlas. Las variaciones estacionales se contextualizan con el mix el\u00e9ctrico anual y la variabilidad a corto plazo (horaria). Cada una de las regiones analizadas tiene un mix el\u00e9ctrico \u00fanico en la actualidad, recursos disponibles, geograf\u00edas y patrones de demanda de electricidad. Cada una de ellas ha trazado un rumbo diferente para sus transiciones hacia energ\u00edas limpias y est\u00e1 situada en zonas clim\u00e1ticas diferentes. Este estudio tambi\u00e9n reconoce que las condiciones meteorol\u00f3gicas son inciertas y var\u00edan de un a\u00f1o a otro, explorando su impacto en las operaciones del sistema y en los costos del sistema el\u00e9ctrico. El estudio concluye que, en cada sistema, las necesidades de flexibilidad tanto a corto plazo como estacional aumentan considerablemente de aqu\u00ed a 2050. La flexibilidad, actualmente proporcionada por las centrales t\u00e9rmicas y la energ\u00eda hidr\u00e1ulica, proceder\u00e1 cada vez m\u00e1s de nuevas fuentes -respuesta a la demanda y bater\u00edas en escalas de tiempo m\u00e1s cortas e hidr\u00f3geno entre semanas y temporadas-, mientras que las centrales t\u00e9rmicas de bajas emisiones y la energ\u00eda hidr\u00e1ulica seguir\u00e1n siendo importantes proveedores de equilibrio estacional. A medida que los sistemas se vuelven m\u00e1s intensivos en capital, los consumidores est\u00e1n cada vez m\u00e1s aislados del impacto de las variaciones meteorol\u00f3gicas en el funcionamiento de las centrales el\u00e9ctricas y de la volatilidad de los precios de los combustibles f\u00f3siles. La naturaleza de la demanda y el suministro de electricidad est\u00e1 cambiando r\u00e1pidamente con las transiciones hacia energ\u00edas limpias. La energ\u00eda e\u00f3lica y la solar fotovoltaica representaban el 12% del suministro mundial de electricidad en 2023, pero aumentar\u00e1n hasta el 40% en 2030 en la senda hacia las emisiones netas cero en 2050. En combinaci\u00f3n con las nuevas fuentes de demanda de electricidad, desde los veh\u00edculos el\u00e9ctricos hasta las bombas de calor residenciales, los sistemas el\u00e9ctricos tendr\u00e1n un aspecto y un funcionamiento diferentes a los actuales y la seguridad el\u00e9ctrica ser\u00e1 cada vez m\u00e1s importante. El informe examina las repercusiones de las variaciones estacionales de la demanda y la oferta en los sistemas el\u00e9ctricos de tres regiones: Europa, India e Indonesia. Estas tres regiones ofrecen muchas perspectivas sobre los profundos cambios que se producir\u00e1n entre hoy y 2030 o 2050, dado que parten de sistemas el\u00e9ctricos diferentes en la actualidad, con patrones \u00fanicos de demanda de electricidad y combinaciones de fuentes de electricidad. Cada una de ellas ha trazado caminos diferentes para sus transiciones hacia energ\u00edas limpias y est\u00e1n situadas en zonas clim\u00e1ticas diferentes.\u00a0<\/p><p class=\"MsoNormal\">Este an\u00e1lisis se basa en el Escenario de Compromisos Anunciados (APS, por sus siglas en ingl\u00e9s), en el que los pa\u00edses cumplen sus objetivos para 2030 y sus compromisos a largo plazo de emisiones netas cero o neutralidad de carbono, incluido el objetivo de la Uni\u00f3n Europea de ser neutra para el clima en 2050, la ambici\u00f3n de la India de alcanzar las emisiones netas cero en 2070 y el compromiso de Indonesia de alcanzar las emisiones netas cero en 2060 o antes. El an\u00e1lisis se basa en un modelo conjunto de despacho de electricidad e hidr\u00f3geno, desarrollado recientemente para este informe e incorporado al Modelo Global de Energ\u00eda y Clima, que representa las operaciones hora a hora durante todas las horas del a\u00f1o. Cada regi\u00f3n se separa en m\u00faltiples subregiones y se representan las interconexiones de red entre esas subregiones. Para analizar cada sistema en 2030 y 2050 se utilizan datos de 30 a\u00f1os hist\u00f3ricos de patrones de temperatura que afectan a la demanda de electricidad para calefacci\u00f3n y refrigeraci\u00f3n, a la disponibilidad de energ\u00eda e\u00f3lica y solar y a los flujos de entrada a los proyectos hidroel\u00e9ctricos. Este an\u00e1lisis tambi\u00e9n incorpora una representaci\u00f3n detallada de la respuesta de la demanda por uso final. El enfoque global permite evaluar la variabilidad estacional de la demanda de electricidad, determinar c\u00f3mo se proporcionar\u00e1 la flexibilidad, junto con el panorama cambiante de la flexibilidad y la adecuaci\u00f3n a corto plazo, y cuantificar los costos del sistema relacionados. Este informe tambi\u00e9n incluye an\u00e1lisis adicionales sobre la evoluci\u00f3n del sistema el\u00e9ctrico coreano y las necesidades de flexibilidad. En Corea, el objetivo de cero emisiones netas para 2050 exige un aumento de la energ\u00eda e\u00f3lica, solar fotovoltaica y nuclear. Este an\u00e1lisis se centra en el papel de la energ\u00eda nuclear como fuente de flexibilidad para el sistema el\u00e9ctrico. En cada una de las tres regiones principales (Europa, India e Indonesia) cubiertas por este informe, la demanda de electricidad aumentar\u00e1 sustancialmente hasta 2050: m\u00e1s del 80% en Europa de 2022 a 2050, m\u00e1s de 2,5 veces en India y 3 veces en Indonesia. Sin embargo, en cada regi\u00f3n, la necesidad de flexibilidad estacional en los sistemas el\u00e9ctricos aumenta a\u00fan m\u00e1s r\u00e1pido, medida por las subidas y bajadas a lo largo del a\u00f1o de la carga neta (demanda total menos la producci\u00f3n de energ\u00eda e\u00f3lica, solar fotovoltaica e hidroel\u00e9ctrica de pasada), que debe equilibrarse con recursos gestionables y almacenamiento de energ\u00eda. En Europa y la India, las necesidades de flexibilidad estacional aumentan un 60% y un 30%, respectivamente, m\u00e1s que la demanda total de electricidad de 2022 a 2050. En Indonesia, las necesidades de flexibilidad estacional aumentan cinco veces m\u00e1s que la demanda de electricidad. En cada caso, esto significa que, a lo largo del a\u00f1o, el resto del sistema el\u00e9ctrico tendr\u00eda que hacer frente a oscilaciones mucho mayores que las actuales. El aumento de la cuota de energ\u00eda e\u00f3lica y solar fotovoltaica y los cambios en los patrones de demanda de electricidad son los factores que impulsan el aumento de la estacionalidad en todas las regiones. En Europa, el aumento de la estacionalidad se debe principalmente a la sextuplicaci\u00f3n de la energ\u00eda e\u00f3lica entre 2022 y 2050 y a su fuerte estacionalidad -con una mayor producci\u00f3n en invierno-, junto con el crecimiento de la demanda de electricidad sensible a la temperatura, incluida la calefacci\u00f3n. En la India, la estacionalidad de la carga neta se debe sobre todo al aumento de la energ\u00eda solar fotovoltaica y al incremento de la refrigeraci\u00f3n, ambos influidos por los monzones.\u00a0<\/p><p class=\"MsoNormal\">En Indonesia, la multiplicaci\u00f3n de las necesidades de flexibilidad estacional marca el paso de un sistema con una estacionalidad m\u00ednima a otro con una estacionalidad significativa debido a la fuerte expansi\u00f3n de la energ\u00eda solar fotovoltaica y e\u00f3lica m\u00e1s all\u00e1 de 2030. En la actualidad, las centrales hidroel\u00e9ctricas y t\u00e9rmicas gestionan casi todas las necesidades de flexibilidad de los tres sistemas en cada escala temporal (de corto plazo a estacional). Hasta 2030, esto seguir\u00e1 siendo as\u00ed en cada una de las tres regiones, con m\u00e1s del 80% de la flexibilidad estacional proporcionada por fuentes hidroel\u00e9ctricas y t\u00e9rmicas en Europa, y m\u00e1s del 95% en India e Indonesia. Para 2050, la energ\u00eda hidr\u00e1ulica sigue siendo un proveedor clave de flexibilidad estacional, junto con las centrales t\u00e9rmicas de bajas emisiones, pero la transici\u00f3n hacia el abandono de los combustibles f\u00f3siles en cada regi\u00f3n reduce el papel global de la energ\u00eda t\u00e9rmica. Para 2050, el funcionamiento flexible de los electrolizadores se convierte en una parte importante de la flexibilidad estacional a medida que los sistemas se descarbonizan en gran medida. De hecho, los electrolizadores tienen la posibilidad de aprovechar los periodos de abundante producci\u00f3n renovable para producir hidr\u00f3geno a menor costo. Al mismo tiempo, pueden reducir su consumo de electricidad durante los periodos de m\u00e1xima demanda del sistema el\u00e9ctrico y aliviar las tensiones en la red. Esta contribuci\u00f3n est\u00e1 vinculada a la disponibilidad de vol\u00famenes importantes de almacenamiento de hidr\u00f3geno. As\u00ed pues, el acoplamiento sectorial entre los sistemas de electricidad e hidr\u00f3geno puede desempe\u00f1ar un papel importante en el equilibrio estacional y el aprovechamiento \u00f3ptimo de la generaci\u00f3n renovable disponible. La reducci\u00f3n limitada y estrat\u00e9gica de la generaci\u00f3n e\u00f3lica y solar fotovoltaica durante las horas de producci\u00f3n abundante forma parte del funcionamiento rentable de los sistemas el\u00e9ctricos con una elevada proporci\u00f3n de energ\u00edas renovables variables y tambi\u00e9n desempe\u00f1a un papel importante en la provisi\u00f3n de flexibilidad estacional. Mantener la seguridad el\u00e9ctrica durante todo el a\u00f1o exige equilibrar la demanda y la oferta de electricidad hora a hora en todas las horas del a\u00f1o. En cada una de las tres regiones, los cambios en la demanda y el suministro de electricidad tambi\u00e9n plantean necesidades de flexibilidad hora a hora (o a corto plazo), que tambi\u00e9n aumentar\u00e1n m\u00e1s r\u00e1pidamente que la demanda de electricidad. El fuerte despliegue de la energ\u00eda solar fotovoltaica, como en la India e Indonesia, aumenta las necesidades de flexibilidad a corto plazo 5 y 4 veces m\u00e1s que la demanda de electricidad, respectivamente, de 2022 a 2050, mientras que, en Europa, las necesidades de flexibilidad a corto plazo crecen el doble de r\u00e1pido que la demanda. Las bater\u00edas y la respuesta a la demanda surgen como tecnolog\u00edas clave para abordar la variabilidad a corto plazo en todos los sistemas.<\/p><p>\u00a0<\/p><p class=\"MsoNormal\">El informe aborda los desaf\u00edos asociados con la variabilidad estacional de la demanda y la oferta de electricidad, destacando la importancia de abordar estos desaf\u00edos de manera integral y colaborativa. La variabilidad estacional es un problema significativo en muchos pa\u00edses, dado que las necesidades de electricidad pueden variar considerablemente entre las estaciones del a\u00f1o debido a factores como el clima, las actividades econ\u00f3micas y las festividades. El informe destaca que la gesti\u00f3n efectiva de la variabilidad estacional requiere un enfoque integrado que abarque m\u00faltiples dimensiones, como la planificaci\u00f3n adecuada de la capacidad, la flexibilidad en la generaci\u00f3n y la demanda, y el uso de tecnolog\u00edas avanzadas. En este sentido, se enfatiza la importancia de contar con pol\u00edticas y regulaciones s\u00f3lidas que fomenten la inversi\u00f3n en infraestructura y tecnolog\u00edas necesarias para gestionar la variabilidad estacional de manera eficiente y sostenible. En cuanto a la planificaci\u00f3n de la capacidad, el informe destaca la necesidad de considerar la variabilidad estacional en los modelos de planificaci\u00f3n y de adoptar enfoques flexibles que permitan ajustar la capacidad de generaci\u00f3n seg\u00fan las necesidades cambiantes. Se mencionan tambi\u00e9n las tecnolog\u00edas de almacenamiento de energ\u00eda como una herramienta clave para gestionar la variabilidad estacional, ya que permiten almacenar energ\u00eda durante los per\u00edodos de baja demanda y utilizarla cuando la demanda es alta. Adem\u00e1s, el informe destaca la importancia de fomentar la flexibilidad en la demanda, a trav\u00e9s de medidas como la implementaci\u00f3n de tarifas din\u00e1micas que incentiven a los consumidores a reducir su consumo durante los per\u00edodos de alta demanda. Tambi\u00e9n se menciona la importancia de promover la interconexi\u00f3n de redes el\u00e9ctricas entre pa\u00edses para compartir recursos y gestionar de manera m\u00e1s eficiente la variabilidad estacional. En resumen, el informe de la IEA subraya la necesidad de adoptar un enfoque integral y colaborativo para gestionar la variabilidad estacional de la demanda y la oferta de electricidad, destacando la importancia de la planificaci\u00f3n adecuada, la flexibilidad en la generaci\u00f3n y la demanda, y el uso de tecnolog\u00edas avanzadas para lograr una gesti\u00f3n eficiente y sostenible de la electricidad.<\/p><\/div><\/div><\/div><h4><span style=\"font-size: 12px; color: var( --e-global-color-text ); font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );\">Para leer m\u00e1s ingrese a:<\/span><\/h4><div><div class=\"OutlineElement Ltr SCXO260276690 BCX8\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; overflow: visible; cursor: text; clear: both; position: relative; direction: ltr;\"><p class=\"Paragraph SCXO260276690 BCX8\" lang=\"ES-CO\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; 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La variabilidad estacional es un problema significativo en muchos pa\u00edses, dado que las necesidades de electricidad pueden variar considerablemente entre las estaciones del a\u00f1o debido a factores como el clima, las actividades econ\u00f3micas y las festividades. El informe destaca que la gesti\u00f3n efectiva de la variabilidad estacional requiere un enfoque integrado que abarque m\u00faltiples dimensiones, como la planificaci\u00f3n adecuada de la capacidad, la flexibilidad en la generaci\u00f3n y la demanda, y el uso de tecnolog\u00edas avanzadas. En este sentido, se enfatiza la importancia de contar con pol\u00edticas y regulaciones s\u00f3lidas que fomenten la inversi\u00f3n en infraestructura y tecnolog\u00edas necesarias para gestionar la variabilidad estacional de manera eficiente y sostenible. En cuanto a la planificaci\u00f3n de la capacidad, el informe destaca la necesidad de considerar la variabilidad estacional en los modelos de planificaci\u00f3n y de adoptar enfoques flexibles que permitan ajustar la capacidad de generaci\u00f3n seg\u00fan las necesidades cambiantes. 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La variabilidad estacional es un problema significativo en muchos pa\u00edses, dado que las necesidades de electricidad pueden variar considerablemente entre las estaciones del a\u00f1o debido a factores como el clima, las actividades econ\u00f3micas y las festividades. El informe destaca que la gesti\u00f3n efectiva de la variabilidad estacional requiere un enfoque integrado que abarque m\u00faltiples dimensiones, como la planificaci\u00f3n adecuada de la capacidad, la flexibilidad en la generaci\u00f3n y la demanda, y el uso de tecnolog\u00edas avanzadas. En este sentido, se enfatiza la importancia de contar con pol\u00edticas y regulaciones s\u00f3lidas que fomenten la inversi\u00f3n en infraestructura y tecnolog\u00edas necesarias para gestionar la variabilidad estacional de manera eficiente y sostenible. 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