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ISLAS ENERGÉTICAS! microgeneración autoconsumo excedente volcado a la red (UTE) contador (UTE) Esquema Actual RED LOCAL RED ALTA TENSIÓN ENFOQUE! BELLO ESTEFANÍA_GARCÍA CECILIA_SPEYER MAIDA 5 anteproyectos Taller Ángela Perdomo I Facultad de Arquitectura I Universidad de la República I Montevideo, UY perdomo taller VIVIENDA ENERGÉTICA! ZONNING! Centrales Eólicas Proyectos y propuestas En operación Zona mayores vientos Zona menores vientos Resto del país vientos intermedios Planicies Fluviales Litoral Suroeste Praderas del Centro Sur Planicies del Este Agua Lagunas Litorales Praderas del este Serranías Praderas del Noroeste Planicies del Noreste Praderas con Cerros Chatos Quebrada Unidades Paisajísticas Agroland 0,45MW Nuevo Manantial 10MW 2MW Caracoles 10MW 10MW 9MW 24MW Vientos Iluminación .........14% Electrodomésticos ...44% Calefón .............36% Otros ................6% Consumo aproximado de energía eléctrica en los hogares (información contenida en factura de UTE abril 2007) Residencial .....28% Transporte ......33% Servicios ........9% Industrial.......22% Agro..............8% Distribución del consumo de energía en el Uruguay (año 2006) Fuente: DNETN Residuos agrícolas Residuos forestales Residuos industriales agrícolas y forestales Cultivos energéticos Residuos sólidos urbanos Combustión directa Gasificación Pirólisis Producción térmica Generación eléctrica Residuos ganaderos Aguas residuales urbanas Residuos industriales agroalimentarios Residuos sólidos urbanos Digestión anaerobia Producción térmica Generación eléctrica Producción térmica Generación eléctrica Producción térmica Generación eléctrica Tipo de biomasa Proceso Aprovechamiento ENSTACIONES TRANSFORM. USINAS TÉRMICAS HIDRAÚLICAS EN SERVICIO 500KV 150KV 110KV EN OBRA 60KV EN PROYECTO Florida CUCP Valentines E.martinez Melo Conv. Melo S.e Candiota Rocha S.vazquez Artigas Arapey Salto Salto Grande (Uy) Salto Grande (Ar) Paysandú San Javier Young UPM Baygorria Trinidad Nueva Palmira Conchillas Rosario Colonia Libertad Las Piedras A B P.de Azúcar Pando Maldonado Punta Del Este San Carlos Treinta y Tres Mina San Gregorio Manuel Díaz Tacuarembó LIVRAMENTO Concordia Colonia Elia Tomás Gomensoro G.terra Palmar Fray Bentos Rivera Durazno Mercedes Minas Centrales e interconexiones eléctricas La aparición del ser humano como especie, hace aproximadamente Si hacemos un análisis crítico de la situación actual a nivel nacional , 100.000 años, cambia el consumo energético que los organismos vivos podemos ver que el consumo energético ha crecido en los últimos años a venían haciendo hasta esa época. En efecto, hasta la aparición del un promedio del 2 % anual , con una gran importancia en el consumo de hombre, el consumo energético se reducía prácticamente a un mínimo, derivados del petróleo. este representaba nada más que lo necesario para la alimentación. A su vez, analizando la matriz del MIEM, podemos ver que e l 5 1 . 5 % d e l a energía proviene de fuentes que no están disponibles en el La aparición del hombre cambia drásticamente este panorama, aparece territorio nacional. Gas natural, petróleo y electricidad importada. una especie que es capaz de transformar el medio ambiente y eso implica Esto nos convierte en un país sumamente frágil, dependiente y un gran consumo de energía , luego se comienza a necesitar energía vulnerable en términos energéticos. para procesos productivos, para procesos sociales (educación, salud, esparcimiento), para desarrollos urbanos, para investigación, enviar un En base a esto es que nos proponemos reflexionar acerca de las hombre al espacio implica un gran gasto de energía. lógicas de generación y distribución de la energía eléctrica en nuestro territorio. El consumo energético se desarrolla al mismo ritmo que lo hace el hombre, En el Uruguay la matriz energética es mayoritariamente estatal, más del al comienzo quemando madera y posteriormente amplia su horizonte con 95 % de la energía eléctrica la controla el Estado. El resto son el consumo de combustibles fósiles como el gas y el carbón (revolución emprendimientos privados para generación de energía eléctrica limpia industrial del siglo XVIII), posteriormente utiliza otros recursos que es vendida a UTE. Se preve que dichos emprendimientos vayan energéticos, como el hidráulico y el nuclear. El hombre como especie creciendo año a año. controla su medio ambiente, no tiene enemigos naturales o bien los eliminó y por consecuencia su población se dispara (alrededor de 7000 Según estos datos es que consideramos que no alcanza solamente con millones en la actualidad y alrededor de 9500 millones para el 2050) y con producir y promover la generación de energía eléctrica proveniente de ello las necesidades energéticas de una sociedad cada vez más compleja. recursos renovables, generar energías limpias. Sino que debemos pensar en una distribución más sustentable de la energía en Actualmente el hombre, en promedio, consume entre 8 a 10 veces el territorio. Proponer una lógica de tendido redes más energía que su antecesor de hace 60.000 años. La dependencia descentralizada, más eficiente. Que siga siendo controlada por la que tenemos con algunos de estos combustibles fósiles es empresa estatal, pero que sea eficiente y sustentable no sólo desde el notable, el consumo de petróleo es de 7 veces más actualmente que punto de vista de los recursos utilizados para su producción si no también hace 50 años. en su distribución. Es en base a esto que surgen las islas energéticas. Áreas Protegidas ingresadas al SNAP Áreas Protegidas en proceso de ingreso al SNAP Localización de Áreas Protegidas en elaboración/estudio de propuesta Áreas Protegidas Corredor Internacional Red Primaria Red Secundaria Rutas Capital del País Ciudades Capitales Departamentales Pueblos Ciudades y pueblos 25.031hab Fray Bentos 73.272hab Paysandú 50.578 hab Melo Montes del Queguay Esteros de Farrapos e islas del Río Uruguay Isla de Flores Laguna Garzón Arequita Laguna de Rocha Rincón del Franquía Laureles / Cañas Humedales del Santa Lucía Cerro Verde Cabo Polonio Laguna Negra Potrerillo San Miguel Quebrada de Los Cuervos Localidad Rupestre Chamangá Paso Centurión Valle del Lunarejo Artigas 103.135hab Salto 51.224hab Tacuarembó Bosques del Río Negro 25.711 hab Treinta y Tres Maldonado 25.762hab Colonia del Sacramento Laguna de Castillos Canelones Minas Rocha San José de Mayo 42.032hab Mercedes MONTEVIDEO 78.019hab 67.136hab Rivera 21.073hab Trinidad 25.000 hab Durazno 32.1281hab Florida Canelones.................... Minas.......................... Maldonado................... MONTEVIDEO.......... Rocha..........................25.538 San J.de Mayo.............41.791 19.631 Población 60.460 38.432 1.350.000 En este gráfico se solapa información detallada en base a tres variables, rutas, áreas protegidas y unidades paisajísticas. Datos que no sólo nos sirven para visualizar rápidamente grandes vacíos en redes de infraestructuras del país sino también identifica aquellas zonas donde hay que prestar espacial cuidado debido a las riquezas ya sean paisajísticas, ecosistemas particulares y en peligro de extinción; etc. Además podíamos estimar zonas de mayor consumo de acuerdo a la distribución de la población en el territorio y a la cantidad de población en las capitales departamentales. Si bien es una estimación no deja de ser un referente ya que a la hora de proponer las lógicas y estrategias de las ISLAS ENERGÉTICAS! serán tomados en cuenta. Sitios De Disposición Final De Residuos Forestaciones Montes del Plata Oficinas Montes del Plata Planta UPM Forestal Oriental Forestación WEYERHAEUSER PRODUCTOS S.A Planta WEYERHAEUSER PRODUCTOS S.A Superficie en ha 30.000 a 60.000 25.000 a 30.000 20.000 a 25.000 Áreas Forestadas SDF Forestales Colonia del Sacramento Conchillas Fray Bentos Paysandú Durazno Treinta y Tres Melo MONTEVIDEO Tacuarembó Rivera Con la implantación en el territorio de plantas de celulosa y productos derivados de la madera, las plantaciones de montes locales han ido en aumento. La actividad forestal viene evolucionando a ritmos acelerados, consumiendo grandes porciones del territorio que antes eran utilizadas para otro tipo de producción. Uno de los motivos de la búsqueda de ésta información fue que a través de los residuos forestales se puede generar biomasa y a partir de ella generar energía eléctrica. Otra de las formas de generar biomasa es a partir de los residuos urbanos, por ello parecía interesante superponer estas capas pensando que podría llegar a ser un recurso muy importante a la hora de implementar los tipos de fuentes de energía de las ISLAS ENERGÉTICAS! Si superponemos el mapa de los vientos predominantes del Uruguay y los parques eólicos existentes y en proyecto, podemos definir algunas zonas que son potencialmente aprovechables para la implantación de nuevos parques eólicos. A su vez creíamos importante contrastar estos datos con las unidades paisajísticas, de manera de ser conscientes a la hora de realizar una propuesta de que es lo que se está sacrificando del territorio. Y también tener en cuenta cuales son las unidades de paisaje más provechosas para la implantación de las centrales eólicas. En este gráfico podemos apreciar claramente como el tendido eléctrico actual en nuestro país se distribuye de forma centralizada. A partir de esto es que creemos interesante proponer un sistema más eficiente y sustentable no sólo desde el recurso que origina la energía eléctrica si no también desde su distribución. Definimos como ISLAS ENERGÉTICAS! algunos nodos estratégicamente distribuidos en el territorio, en zonas donde actualmente no hay acceso a la red de distribución eléctrica. Las islas funcionan como esquemas aisaldos de generación de energía, utilizando para ello infraestructura existente, como podrían se las rutas, u otro tipo de preexistencias como lo son los sitios de disposición final de residuos. Según la ubicación se montarán infraestructuras generadoras de distinto tipo de energías limpias. Las fuentes a utilizarse serán la eólica, biomasa y solar. Dichas islas funcionaran en forma aislada, abasteciendo una pequeña zona del territorio o en conjunto con las redes existentes, de manera de volcar el excedente a la misma. En ambos casos serán controladas y administradas por el Estado, y serán redes complementarias a la generación centralizada existente. ya sea porque es inviable colocar el tendido físico, porque económicamente no es rentable realizarlo, porque por tratarse de zonas periféricas hacia donde se han expandido las ciudades el abastecimiento se realiza de manera informal (generando grandes pérdidas económicas para el Estado), etc. Sea cual sea la razón de su aplicación, se trata de que estas islas energéticas poco a poco vayan cambiando nuestra matriz energética hacia una con mayores usos de recursos renovables autóctonos para la generación de energía eléctrica. La implantación de las islas, se enfoca generalmente en centros con pequeños consumos de energía, ciudades o lugares carentes de suministro eléctrico por la vía tradicional, Los beneficios principales de la generación de electricidad con energías renovables son la diversificación de la matriz energética con fuentes autóctonas, disminución de pérdidas en la distribución, protección del medio ambiente y promoción del desarrollo y conocimiento a través de la generación de empleo calificado. Como elemento adicional, la instalación de un sistema de ISLAS ENERGÉTICAS! ayuda a generar una conciencia social en cuanto al uso eficiente de la energía, ya que permite ver de modo más cercano la cantidad de recurso necesaria para generar la misma EN SERVICIO EN OBRA EN PROYECTO Entendíamos pertinente reconocer en el territorio recursos, fortalezas, debilidades, vulnerabilidades,producciones, etc; para poder así compatibilizarlo clon las ISLAS ENERGÉTICAS! y evaluar un posible zonning para el mejor aprovechamiento de los potenciales del país. ENERGÍAS RENOVABLES! SERPIENTE SOLAR! Energía solar térmica y fotovoltaica Se entiende por energía solar térrmica, a la transformación de la energía radiante solar en calor o energía térmica. La energía solar térrmica se encarga de calentar el agua de forma directa alcanzando temperaturas que oscilan entre los 40º y 50º gracias a la utilización de paneles solares (siempre temperaturas inferiores a los 80ºC). El agua caliente queda almacenada para su posterior consumo: calentamiento de agua sanitaria, usos industriales, calefacción de espacio, calentamiento de piscinas, secaderos, refrigeración, etc. Por tanto, la energía solar térmica utiliza directamente la energía que recibimos del Sol para calentar un fluido. La diferencia con la energía solar fotovoltaica es que ésta aprovecha las propiedades físicas de ciertos materiales semiconductores para generar electricidad a partir de la radiación solar. Los aerogeneradores Beneficios + + + Críticas - - - - Son los aparatos empleados para transformar la fuerza cinética No produce emisiones dañinas para el medio ambiente. del viento en electricidad. El viento mueve unas turbinas que van No requieren suministro de combus-tibles por lo que son colocadas sobre una columna, para mejorar su rendimiento ya ideales para países en vías de desarrollo. que a más altura mayor velocidad del viento. Su mantenimiento es escaso, sólo necesitan una revisión cada seis meses. Provocan un gran impacto paisajístico. Las hélices pueden provocar daños en las aves que chocan con ellas. Contaminación acústica generada por el giro de las turbinas. Los parques se instalan a menudo en zonas salvajes o vírgenes que quedan modificadas por las obras de instalación. Se suelen colocar lejos de obstáculos como árboles o edificios que pueden crear turbulencias en el aire. La mayoría de los generadores son tripala, ya que se ha demostrado que son los más eficaces debido a su menor rozamiento con el aire. Normalmente se instalan agrupados en parques eólicos para aprovechar mejor las posibilidades energéticas del lugar, reducir costos y evacuar la energía desde un sólo punto y minimizar así el impacto ambiental. Beneficios Críticas El Sol + - + - + + - + es nuestra fuente principal de energía. Es una fuente autóctona, limpia, silenciosa, l nivel de radiación es muy variable según la zona y Nuestro planeta, a 150 millones de Km del Sol, renovable y confiable. la época del año, lo que la hace menos atractivo para intercepta 4.000.000.000 de kWh cada día, con lo No emite gases de efecto invernadero que afecte el consumidor. cual en pocos días recibimos más enrgía del sol el cambio climático. que la contenida en todas las reservas mundiales Reduce dependencia enrgética del exterior. conocidas de combustibles fósiles. La sustitución de enrgía eléctrica y/o de combustibles fósiles por energía solar térmica posee La constante solar es la cantidad de enrgía recibida en beneficios económicos a escala individual y colectiva. forma de radiación solar por unidad de tiempo y Los primeros relacionados a la economía de cada uno unidad de superficie, medida en la parte externa de la de los particulares que aprovecha la enrgía del sol y atmósfera en un plano perpendicular a los rayos. Los en términos colectivos reduciendo la dependencia resultados de su medición por satélites indican un del país de la importación de energía. valor promedio de 1366 W/m2, valor al cual se le La inversión se amortiza con el ahorro de energía. denomina “constante solar”. La radiación solar llega a toda la superficie terrestre, pero su intensidad depende de la latitud. E Su uso para poblaciónes importantes requiere de grandes extensiones de terreno dedicadas a la colocación de paneles. Implica una inversión inicial importante. Beneficios La biomasa + + + + + Críticas - - - es el resultado del proceso de transformación que sufre la materia orgánica de origen animal o vegetal. Por medio de este proceso , que puede hacerse de forma natural o artificial, se generan L subproductos que no tienen valor para la cadena nutritiva o no sirven para la fabricación de productos de mercado, L pero que pueden utilizarse como combustible. El correcto tratamiento de la biomasa supone un aumento del reciclaje, así como convertir residuos en un recurso. Residuos con posibilidad de generar energía: Agrícola y forestales / Animales / Industriales / Sólidos urbanos / Aguas residuales. Es limpia. Bajo impacto ambiental. Es barata ya que aprovecha los desechos. os desechos de la biomasa se pueden utilizar como fertilizantes orgánicos. a utilización de los desechos como fuente energética, se traduce en reciclaje y disminución de residuos. Mayor costo de producción frente a la energía fósil. Menor rendimiento energético de los combustibles derivados de la biomasa en comparación con los combustibles fósiles. La materia prima es de baja densidad energética lo que quiere decir que ocupa mucho volumen y por lo tanto puede tener problesmas de transporte y almacenamiento. microgeneración volcado a la red (UTE) contador (UTE) RED LOCAL ESQUEMA ISLAS ENERGÉTICAS! OSE Centros de Deporte Servicios de Salud Policía/Bomberos Centros de Enseñanza Cementerio Iglesia/Templo SANTA CLARA DEL OLIMAR, TREINTA Y TRES DATOS MIX! + + mix! Los parques eólicos son compatibles con otros usos (ganadería, agricultura....) Líneas de distribución: las redes se asocian directamente con las fuentes de energía no siendo necesario nuevos tendidos eléctricos por parte de UTE, de esta forma no sólo se disminuyen los costos sino que también se brinda energía para la población de manera más eficiente y más amigable con el medio ambiente. Parque Eólico Parque Eólico Planta Biomasa + 1 2 3 Rutas: son infraestructuras que las ISLAS ENERGÉTICAS! usan como soporte para la implantación de fuentes de energía, no sólo porque aumenta la eficiencia a la hora de distribuir las redes, sino también porque ellas ya suponen una modificación en el paisaje y ya han generado cierto impacto en la naturaleza. + + 2_ 3_ Se propone un Biomasa ya que en la ciudad una de las actividades productivas es la forestación. Esto implica el uso de los residuos forestales para su funcionamiento. También de acuerdo a nuestro zooning en la zona existen varios Sitios de Disposición Final de residuos los cuales pueden asociarse en un futuro al proyecto; ya que usar los residuos sólidos es otra opción para generar Biomasa. A la vez de usarlos como un recurso se está reciclando. La Planta al igual que la Forestación genera nuevos puestos de trabajo y hace que se reactiven los mercados. a planta para generar ISLAS ENERGÉTICAS! de acuerdo a la distribución de las redes de alta tensión en el país podemos visualizar claramente algunos vacíos. Estos son la ubicación que usaran las islas para tender nuevas redes de distribución de forma descentralizada. Para ejemplificar la propuesta de estas islas tomamos una ciudad de Treinta y Tres; Santa Clara del Olimar, el motivo de selección fue su ubicación, sus actividades productivas y la cantidad de población. MONTEVIDEO Cuchilla Caraghuatá Melo Ramón Trigo Fraile Muerto Paso Pereira Arevalo Tupambaé Santa Clara del Olimar Blanquillos San Gregorio de Polanco San Jorge La Paloma Blanquillo Treinta y Tres + 1 21% Gas Natural 33% Petróleo 2% Hidroeléctrica 27% Carbón 10% Biomasa 1% Otras renovables 6% Nuclear 2009 12.132 millones de tep 2035 16.961 millones de tep Reservas Probadas (son aquellas que la industria considera que pueden ser recuperadas en las condiciones económicas y operativas existentes. (Fuente: BP, 2004) Producción por Región Barriles Diarios 3.3% 5.9% CENTRO Y SUDAMÉRICA 25.9% 28.8% 30.1% 9.2% 10.2% 10.8% 18.2% 22.1% 29.6% 6% ASIA- PACÍFICO ÁFRICA AMÉRICA DEL NORTE MEDIO ORIENTE 4.2% 5.5% 8.9% 8.9% 9.2% 63.3% EUROPA Y EURASIA 1,3% Crecimiento anual 23% Gas Natural 28% Petróleo 3% Hidroeléctrica 24% Carbón 11% Biomasa 4% Otras renovables 7% Nuclear El tipo de energía limpia a utilizarse podrá ser diferente dependiendo de las necesidades del proyecto, del lugar donde se implantará, y de las preferencias del usuario. Habrá que realizar una evaluación de las fuentes disponibles del lugar. Podrán utilizarse para la microgeneración, energía solar, eólica, biomasa y microhidráulica. Solar Eólica Microhidráulica Vinculado a la estrategia de ISLAS ENERGÉTICAS! proponemos que a escala micro (vivienda) también se utilicen sistemas de generación de energías limpias. Para esto se implementaría una nueva exigencia en los permisos de construcción a nivel nacional. Toda vivienda nueva deberá contar con un sistema alternativo de generación de enrgía que abastezca por lo menos el calentamiento de agua de la residencia. O podrá colocarse un sistema de microgeneración eléctrica si el abastecimiento es en un porcentaje similar al uso de enrgía para calentamiento de agua. El Anillo Perimetral Vial es un nuevo corredor vial en el departamento de Montevideo, lleva el nombre de Ruta 102. Con 20 km de extensión, se localiza al Norte de Montevideo, bordeando las áreas periurbanas, entre la Ruta 5 y la 8. El arquitecto sueco Mans Tham desarrolló una propuesta de autopista solar para Los Angeles, Estados Unidos. El proyecto explora cómo el diseño arquitectónico podría cambiar la función típica de las estructuras de autopistas, y aunque fue creado particularmente para Los Angeles podría aplicarse en todo el mundo. Parecía una estrategia interesante asociar esta propuesta a la de ISLAS ENERGÉTICAS! no sólo porque aportaría energía de forma eficiente sino que se utilizaría infraestructura existente que ya generó un impacto a nivel territorial y ambiental. Sin duda a nivel paisajístico sería una transformación radical pero quizás también podría convertirse en un referente, un icono en cuanto a lo que se refiere a generación y distribución de energía. Santa Clara de Olimar es una localidad de Uruguay ubicada en el oeste del Treinta y Tres, sobre la ruta nacional Nº 7. Está atravesada por la Cuchilla Grande. Esta villa es la localidad de mayor altitud sobre el nivel del mar en el departamento de Treinta y Tres, 320 msnm. Población: 2305 (Fuente INE_2004) Economía: Las principales actividades económicas de la zona son la ganadería y la forestación. FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Clara_de_Olimar 1 102 5

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ISLAS ENERGÉTICAS!

microgeneraciónautoconsumoexcedente volcado a la red (UTE)

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Esquema Actual

RED LOCAL

RED ALTA TENSIÓN

ENFOQUE!

BELLO ESTEFANÍA_GARCÍA CECILIA_SPEYER MAIDA 5anteproyectos

Taller Ángela Perdomo I Facultad de Arquitectura I Universidad de la República I Montevideo, UY

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VIVIENDA ENERGÉTICA!

ZONNING!

Centrales Eólicas

Proyectos y propuestasEn operación

Zona mayores vientos

Zona menores vientos

Resto del país vientosintermedios

Planicies Fluviales

Litoral Suroeste

Praderas del Centro Sur

Planicies del Este

Agua

Lagunas Litorales

Praderas del este

Serranías

Praderas del Noroeste

Planicies del Noreste

Praderas con Cerros Chatos

Quebrada

Unidades Paisajísticas

Agroland0,45MW

NuevoManantial10MW

2MW

Caracoles10MW

10MW9MW

24MW

Vientos

Iluminación .........14%

Electrodomésticos ...44%

Calefón .............36%

Otros ................6%

Consumo aproximado de energía eléctrica en los hogares (información contenida en factura de UTE abril 2007)

Residencial .....28%

Transporte ......33%

Servicios ........9%

Industrial.......22%

Agro..............8%

Distribución del consumo de energía en el Uruguay (año 2006)Fuente: DNETN

Residuos agrícolasResiduos forestalesResiduos industriales agrícolas y forestalesCultivos energéticosResiduos sólidos urbanos

Combustión directa

Gasificación

Pirólisis

Producción térmica

Generación eléctrica

Residuos ganaderosAguas residuales urbanasResiduos industriales agroalimentariosResiduos sólidos urbanos

Digestión anaerobia

Producción térmica

Generación eléctrica

Producción térmica

Generación eléctrica

Producción térmica

Generación eléctrica

Tipo de biomasa Proceso Aprovechamiento

ENSTACIONESTRANSFORM.

USINASTÉRMICAS HIDRAÚLICAS

EN SERVICIO

500KV 150KV 110KV

EN OBRA

60KV

EN PROYECTO

Florida

CUCP

Valentines E.martinez

Melo Conv.Melo

S.eCandiota

Rocha

S.vazquez

Artigas

Arapey

Salto

Salto Grande (Uy)Salto Grande (Ar)

PaysandúSan Javier

Young

UPM

Baygorria

TrinidadNuevaPalmira

Conchillas

RosarioColonia

Libertad

LasPiedras

AB P.de Azúcar

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Maldonado

PuntaDel Este

San Carlos

Treinta y Tres

MinaSan Gregorio

Manuel Díaz

Tacuarembó

LIVRAMENTO

Concordia

ColoniaElia

Tomás Gomensoro

G.terraPalmar

Fray Bentos

Rivera

DuraznoMercedes

Minas

Centrales e interconexiones eléctricas

L a a p a r i c i ó n d e l s e r h u m a n o c o m o e s p e c i e , h a c e a p r o x i m a d a m e n t e S i h a c e m o s u n a n á l i s i s c r í t i c o d e l a s i t u a c i ó n a c t u a l a n i v e l n a c i o n a l , 1 0 0 . 0 0 0 a ñ o s , c a m b i a e l c o n s u m o e n e r g é t i c o q u e l o s o r g a n i s m o s v i v o s p o d e m o s v e r q u e e l c o n s u m o e n e r g é t i c o h a c r e c i d o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s a v e n í a n h a c i e n d o h a s t a e s a é p o c a . E n e f e c t o , h a s t a l a a p a r i c i ó n d e l u n p r o m e d i o d e l 2 % a n u a l , c o n u n a g r a n i m p o r t a n c i a e n e l c o n s u m o d e h o m b r e , e l c o n s u m o e n e r g é t i c o s e r e d u c í a p r á c t i c a m e n t e a u n m í n i m o , d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o .e s t e r e p r e s e n t a b a n a d a m á s q u e l o n e c e s a r i o p a r a l a a l i m e n t a c i ó n . A s u v e z , a n a l i z a n d o l a m a t r i z d e l M I E M , p o d e m o s v e r q u e e l 5 1 . 5 % d e l a

e n e r g í a p r o v i e n e d e f u e n t e s q u e n o e s t á n d i s p o n i b l e s e n e l L a a p a r i c i ó n d e l h o m b r e c a m b i a d r á s t i c a m e n t e e s t e p a n o r a m a , a p a r e c e t e r r i t o r i o n a c i o n a l . G a s n a t u r a l , p e t r ó l e o y e l e c t r i c i d a d i m p o r t a d a .u n a e s p e c i e q u e e s c a p a z d e t r a n s f o r m a r e l m e d i o a m b i e n t e y e s o i m p l i c a Esto nos conv ie r te en un pa ís sumamente f rág i l , depend ien te y u n g r a n c o n s u m o d e e n e r g í a , l u e g o s e c o m i e n z a a n e c e s i t a r e n e r g í a vu lnerab le en té rminos energé t icos .p a r a p r o c e s o s p r o d u c t i v o s , p a r a p r o c e s o s s o c i a l e s ( e d u c a c i ó n , s a l u d , e s p a r c i m i e n t o ) , p a r a d e s a r r o l l o s u r b a n o s , p a r a i n v e s t i g a c i ó n , e n v i a r u n

E n b a s e a e s t o e s q u e n o s p r o p o n e m o s r e f l e x i o n a r a c e r c a d e l a s h o m b r e a l e s p a c i o i m p l i c a u n g r a n g a s t o d e e n e r g í a .

l ó g i c a s d e g e n e r a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n d e l a e n e r g í a e l é c t r i c a e n n u e s t r o t e r r i t o r i o .E l c o n s u m o e n e r g é t i c o s e d e s a r r o l l a a l m i s m o r i t m o q u e l o h a c e e l h o m b r e , E n e l U r u g u a y l a m a t r i z e n e r g é t i c a e s m a y o r i t a r i a m e n t e e s t a t a l , m á s d e l a l c o m i e n z o q u e m a n d o m a d e r a y p o s t e r i o r m e n t e a m p l i a s u h o r i z o n t e c o n 9 5 % d e l a e n e r g í a e l é c t r i c a l a c o n t r o l a e l E s t a d o . E l r e s t o s o n e l c o n s u m o d e c o m b u s t i b l e s f ó s i l e s c o m o e l g a s y e l c a r b ó n ( r e v o l u c i ó n e m p r e n d i m i e n t o s p r i v a d o s p a r a g e n e r a c i ó n d e e n e r g í a e l é c t r i c a l i m p i a i n d u s t r i a l d e l s i g l o X V I I I ) , p o s t e r i o r m e n t e u t i l i z a o t r o s r e c u r s o s q u e e s v e n d i d a a U T E . S e p r e v e q u e d i c h o s e m p r e n d i m i e n t o s v a y a n e n e r g é t i c o s , c o m o e l h i d r á u l i c o y e l n u c l e a r. E l h o m b r e c o m o e s p e c i e c r e c i e n d o a ñ o a a ñ o .c o n t r o l a s u m e d i o a m b i e n t e , n o t i e n e e n e m i g o s n a t u r a l e s o b i e n l o s

e l i m i n ó y p o r c o n s e c u e n c i a s u p o b l a c i ó n s e d i s p a r a ( a l r e d e d o r d e 7 0 0 0 S e g ú n e s t o s d a t o s e s q u e c o n s i d e r a m o s q u e n o a l c a n z a s o l a m e n t e c o n m i l l o n e s e n l a a c t u a l i d a d y a l r e d e d o r d e 9 5 0 0 m i l l o n e s p a r a e l 2 0 5 0 ) y c o n p r o d u c i r y p r o m o v e r l a g e n e r a c i ó n d e e n e r g í a e l é c t r i c a p r o v e n i e n t e d e e l l o l a s n e c e s i d a d e s e n e r g é t i c a s d e u n a s o c i e d a d c a d a v e z m á s

c o m p l e j a . r e c u r s o s r e n o v a b l e s , g e n e r a r e n e r g í a s l i m p i a s . S i n o q u e d e b e m o s p e n s a r e n u n a d i s t r i b u c i ó n m á s s u s t e n t a b l e d e l a e n e r g í a e n

Actua lmente e l hombre , en promedio , consume ent re 8 a 10 veces e l t e r r i t o r i o . P r o p o n e r u n a l ó g i c a d e t e n d i d o r e d e s más energ ía que su an tecesor de hace 60 .000 años . La dependenc ia d e s c e n t r a l i z a d a , m á s e f i c i e n t e . Q u e s i g a s i e n d o c o n t r o l a d a p o r l a que tenemos con a lgunos de es tos combust ib les fós i les es e m p r e s a e s t a t a l , p e r o q u e s e a e f i c i e n t e y s u s t e n t a b l e n o s ó l o d e s d e e l notab le , e l consumo de pe t ró leo es de 7 veces más ac tua lmente que p u n t o d e v i s t a d e l o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s p a r a s u p r o d u c c i ó n s i n o t a m b i é n hace 50 años . e n s u d i s t r i b u c i ó n .

Es en base a esto que surgen las islas energéticas.

Áreas Protegidas ingresadas al SNAP

Áreas Protegidas en proceso de ingreso al SNAP

Localización de Áreas Protegidas enelaboración/estudio de propuesta

Áreas Protegidas

Corredor Internacional

Red Primaria

Red Secundaria

Rutas

Capital del País

Ciudades

Capitales Departamentales

Pueblos

Ciudades y pueblos

25.031habFray Bentos

73.272habPaysandú

50.578 habMelo

Montes delQueguay

Esteros de Farrapos e islas del Río Uruguay

Isla de FloresLagunaGarzón

Arequita

Laguna deRocha

Rincón delFranquía

Laureles /Cañas

Humedales delSanta Lucía

CerroVerde

Cabo Polonio

Laguna NegraPotrerillo

San Miguel

Quebrada deLos Cuervos

LocalidadRupestreChamangá

PasoCenturión

Valle del Lunarejo

Artigas

103.135habSalto

51.224habTacuarembó

Bosques delRío Negro

25.711 habTreinta y Tres

Maldonado

25.762habColonia del

Sacramento

Lagunade Castillos

Canelones Minas RochaSan José de Mayo

42.032habMercedes

MONTEVIDEO

78.019hab

67.136habRivera

21.073habTrinidad

25.000 habDurazno

32.1281habFlorida

Canelones....................

Minas..........................Maldonado...................

MONTEVIDEO..........Rocha..........................25.538 San J.de Mayo.............41.791

19.631Población

60.46038.432

1.350.000

En este gráfico se solapa información detallada en base a tres variables, rutas, áreas protegidas y unidades paisajísticas.Datos que no sólo nos sirven para visualizar rápidamente grandes vacíos en redes de infraestructuras del país sino también identifica aquellas zonas donde hay que prestar espacial cuidado debido a las riquezas ya sean paisajísticas, ecosistemas particulares y en peligro de extinción; etc.Además podíamos estimar zonas de mayor consumo de acuerdo a la distribución de la población en el territorio y a la cantidad de población en las capitales departamentales. Si bien es una estimación no deja de ser un referente ya que a la hora de proponer las lógicas y estrategias de las ISLAS ENERGÉTICAS! serán tomados en cuenta.

Sitios De Disposición Final De Residuos

Forestaciones Montes del Plata

Oficinas Montes del Plata

Planta UPM Forestal Oriental

Forestación WEYERHAEUSER PRODUCTOS S.A

Planta WEYERHAEUSER PRODUCTOS S.A

Superficie en ha

30.000 a 60.000

25.000 a 30.000

20.000 a 25.000

Áreas Forestadas

SDF

Forestales

Colonia delSacramento

Conchillas

FrayBentos

Paysandú

DuraznoTreinta y Tres

Melo

MONTEVIDEO

Tacuarembó

Rivera

Con la implantación en el territorio de plantas de celulosa y productos derivados de la madera, las plantaciones de montes locales han ido en aumento. La act ividad forestal viene evo luc ionando a r i tmos ace le rados , consumiendo grandes porciones del territorio que antes eran utilizadas para otro tipo de producción.Uno de los motivos de la búsqueda de ésta información fue que a través de los residuos forestales se puede generar biomasa y a partir de ella generar energía eléctrica. Otra de las formas de generar biomasa es a partir de los residuos urbanos, por ello parecía interesante superponer estas capas pensando que podría llegar a ser un recurso muy importante a la hora de implementar los tipos de fuentes de energía de las ISLAS ENERGÉTICAS!

Si superponemos el mapa de los vientos predominantes del Uruguay y los parques eólicos existentes y en proyecto, podemos definir algunas zonas que son potencialmente aprovechables para la implantación de nuevos parques eólicos.A su vez creíamos importante contrastar estos datos con las unidades paisajísticas, de manera de ser conscientes a la hora de realizar una propuesta de que es lo que se está sacrificando del territorio. Y también tener en cuenta cuales son las unidades de paisaje más provechosas para la implantación de las centrales eólicas.

En este gráfico podemos apreciar claramente como el tendido eléctrico actual en nuestro país se distribuye de forma centralizada. A partir de esto es que creemos interesante proponer un sistema más eficiente y sustentable no sólo desde el recurso que origina la energía eléctrica si no también desde su distribución.

Definimos como ISLAS ENERGÉTICAS! algunos nodos estratégicamente distribuidos en el territorio, en zonas donde actualmente no hay acceso a la red de distribución eléctrica. Las islas funcionan como esquemas aisaldos de generación de energía, utilizando para ello infraestructura existente, como podrían se las rutas, u otro tipo de preexistencias como lo son los sitios de disposición final de residuos. Según la ubicación se montarán infraestructuras generadoras de distinto tipo de energías limpias.

Las fuentes a utilizarse serán la eólica, biomasa y solar. Dichas islas funcionaran en forma aislada, abasteciendo una pequeña zona del territorio o en conjunto con las redes existentes, de manera de volcar el excedente a la misma. En ambos casos serán controladas y administradas por el Estado, y serán redes complementarias a la generación centralizada existente.

ya sea porque es inviable colocar el tendido físico, porque económicamente no es rentable realizarlo, porque por tratarse de zonas periféricas hacia donde se han expandido las ciudades el abastecimiento se realiza de manera informal (generando grandes pérdidas económicas para el Estado), etc.

Sea cual sea la razón de su aplicación, se trata de que estas islas energéticas poco a poco vayan cambiando nuestra matriz energética hacia una con mayores usos de recursos renovables autóctonos para la generación de energía eléctrica.

La implantación de las islas, se enfoca generalmente en centros con pequeños consumos de energía, ciudades o lugares carentes de suministro eléctrico por la vía tradicional,

Los beneficios principales de la generación de electricidad con energías renovables son la diversificación de la matriz energética con fuentes autóctonas, disminución de pérdidas en la distribución, protección del medio ambiente y promoción del desarrollo y conocimiento a través de la generación de empleo calificado.Como elemento adicional, la instalación de un sistema de ISLAS ENERGÉTICAS! ayuda a generar una conciencia social en cuanto al uso eficiente de la energía, ya que permite ver de modo más cercano la cantidad de recurso necesaria para generar la misma

EN SERVICIO

EN OBRA

EN PROYECTO

Ent

endí

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s ISLAS

ENERGÉTICAS!

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ENERGÍAS RENOVABLES!

SERPIENTE SOLAR!Energía solar térmica y fotovoltaica

Se entiende por energía solar térrmica, a la transformación de la energía radiante solar en calor o energía térmica. La energía solar térrmica se encarga de calentar el agua de forma directa alcanzando temperaturas que oscilan entre los 40º y 50º gracias a la utilización de paneles solares (siempre temperaturas inferiores a los 80ºC). El agua caliente queda almacenada para su posterior consumo: calentamiento de agua sanitaria, usos industriales, calefacción de espacio, calentamiento de piscinas, secaderos, refrigeración, etc. Por tanto, la energía solar térmica utiliza directamente la energía que recibimos del Sol para calentar un fluido. La diferencia con la energía solar fotovoltaica es que ésta aprovecha las propiedades físicas de ciertos materiales semiconductores para generar electricidad a partir de la radiación solar.

Los aerogeneradores Beneficios++

+

Críticas- -

- -

Son los aparatos empleados para transformar la fuerza cinética No produce emisiones dañinas para el medio ambiente.del viento en electricidad. El viento mueve unas turbinas que van No requieren suministro de combus-tibles por lo que son colocadas sobre una columna, para mejorar su rendimiento ya ideales para países en vías de desarrollo.que a más altura mayor velocidad del viento. Su mantenimiento es escaso, sólo necesitan una revisión cada

seis meses.

Provocan un gran impacto paisajístico.Las hélices pueden provocar daños en las aves que chocan con

ellas.Contaminación acústica generada por el giro de las turbinas.Los parques se instalan a menudo en zonas salvajes o vírgenes

que quedan modificadas por las obras de instalación.

Se suelen colocar lejos de obstáculos como árboles o edificios que pueden crear turbulencias en el aire. La mayoría de los generadores son tripala, ya que se ha demostrado que son los más eficaces debido a su menor rozamiento con el aire. Normalmente se instalan agrupados en parques eólicos para aprovechar mejor las posibilidades energéticas del lugar, reducir costos y evacuar la energía desde un sólo punto y minimizar así el impacto ambiental.

Beneficios CríticasEl Sol+ -

+ -

++

-

+

es nuestra fuente principal de energía. Es una fuente autóctona, limpia, silenciosa, l nivel de radiación es muy variable según la zona y Nuestro planeta, a 150 millones de Km del Sol,

renovable y confiable. la época del año, lo que la hace menos atractivo para intercepta 4.000.000.000 de kWh cada día, con lo No emite gases de efecto invernadero que afecte el consumidor.cual en pocos días recibimos más enrgía del sol

el cambio climático.que la contenida en todas las reservas mundiales Reduce dependencia enrgética del exterior. conocidas de combustibles fósiles.

La sustitución de enrgía eléctrica y/o de combustibles fósiles por energía solar térmica posee La constante solar es la cantidad de enrgía recibida en beneficios económicos a escala individual y colectiva. forma de radiación solar por unidad de tiempo y Los primeros relacionados a la economía de cada uno unidad de superficie, medida en la parte externa de la de los particulares que aprovecha la enrgía del sol y atmósfera en un plano perpendicular a los rayos. Los en términos colectivos reduciendo la dependencia resultados de su medición por satélites indican un del país de la importación de energía.valor promedio de 1366 W/m2, valor al cual se le

La inversión se amortiza con el ahorro de energía.denomina “constante solar”.La radiación solar llega a toda la superficie terrestre, pero su intensidad depende de la latitud.

E

Su uso para poblaciónes importantes requiere de grandes extensiones de terreno dedicadas a la

colocación de paneles.Implica una inversión inicial importante.

BeneficiosLa biomasa++++

+

Críticas- -

-

es el resultado del proceso de transformación que sufre la materia orgánica de origen animal o vegetal. Por medio de este proceso , que puede hacerse de forma natural o artificial, se generan

Lsubproductos que no tienen valor para la cadena nutritiva o no sirven para la fabricación de productos de mercado,

Lpero que pueden utilizarse como combustible.El correcto tratamiento de la biomasa supone un aumento del reciclaje, así como convertir residuos en un recurso.

Residuos con posibilidad de generar energía:Agrícola y forestales / Animales / Industriales / Sólidos urbanos / Aguas residuales.

Es limpia. Bajo impacto ambiental. Es barata ya que aprovecha los desechos.

os desechos de la biomasa se pueden utilizar como fertilizantes orgánicos.

a utilización de los desechos como fuente energética, se traduce en reciclaje y disminución de residuos.

Mayor costo de producción frente a la energía fósil.Menor rendimiento energético de los combustibles

derivados de la biomasa en comparación con los combustibles fósiles.

La materia prima es de baja densidad energética lo que quiere decir que ocupa mucho volumen y por lo tanto puede tener problesmas de transporte y almacenamiento.

microgeneraciónvolcado a la red (UTE)

contador (UTE)

RED LOCAL

ESQUEMA ISLAS ENERGÉTICAS!

OSE

Centros de Deporte

Servicios de Salud

Policía/Bomberos

Centros de Enseñanza

Cementerio

Iglesia/Templo

SANTA CLARA DEL OLIMAR, TREINTA Y TRES

DATOS

MIX!

+

+

mix!Los parques eólicos son compatibles con otros usos (ganadería, agricultura....)

Líneas de distribución: las redes se asocian directamente con las fuentes de energía no siendo necesario nuevos tendidos eléctricos por parte de UTE, de esta forma no sólo se disminuyen los costos sino que también se brinda energía para la población de manera más eficiente y más amigable con el medio ambiente.

Parque Eólico

Parque Eólico

Planta Biomasa

+

1

2

3

Rutas: son infraestructuras que las ISLAS ENERGÉTICAS! usan como soporte para la implantación de fuentes de energía, no sólo porque aumenta la eficiencia a la hora de distribuir las redes, sino también porque ellas ya suponen una modificación en el paisaje y ya han generado cierto impacto en la naturaleza.

+

+

2_

3_

Se propone unBiomasa ya que en la ciudad una de las actividades productivas es la forestación. Esto implica el uso de los residuos forestales para su funcionamiento. También de acuerdo a nuestro zooning en la zona existen varios Sitios de Disposición Final de residuos los cuales pueden asociarse en un futuro al proyecto; ya que usar los residuos sólidos es otra opción para generar Biomasa. A la vez de usarlos como un recurso se está reciclando.

La Planta al igual que la Forestación genera nuevos puestos de trabajo y hace que se reactiven los mercados.

a planta para generar

ISLAS ENERGÉTICAS! de acuerdo a la distribución de las redes de alta tensión en el país podemos visualizar claramente algunos vacíos. Estos son la ubicación que usaran las islas para tender nuevas redes de distribución de forma descentralizada. Para ejemplificar la propuesta de estas islas tomamos una ciudad de Treinta y Tres; Santa Clara del Olimar, el motivo de selección fue su ubicación, sus actividades productivas y la cantidad de población.

MONTEVIDEO

CuchillaCaraghuatá

MeloRamón

Trigo

FraileMuerto

Paso Pereira

Arevalo

Tupambaé

Santa Clara del Olimar

Blanquillos

San Gregorio de Polanco

San Jorge

La Paloma

Blanquillo

Treinta y Tres

+1

21%Gas Natural

33%Petróleo

2%Hidroeléctrica

27%Carbón

10%Biomasa

1%Otras renovables

6%Nuclear

2009 12.132 millones de tep

2035 16.961 millones de tep

Reservas Probadas (son aquellas que la industria considera que pueden ser recuperadas en las condiciones económicas y operativas existentes.

(Fuente: BP, 2004)

Producción por Región Barriles Diarios

3.3%

5.9%

CENTRO YSUDAMÉRICA

25.9%

28.8%

30.1%

9.2%

10.2%

10.8%

18.2%

22.1%

29.6%

6%

ASIA-PACÍFICO

ÁFRICA

AMÉRICA DEL NORTE

MEDIOORIENTE

4.2%

5.5%

8.9%

8.9%

9.2%63.3%

EUROPA YEURASIA

1,3%Crecimiento anual

23%Gas Natural

28%Petróleo

3%Hidroeléctrica

24%Carbón

11%Biomasa

4%Otras renovables

7%Nuclear

El tipo de energía limpia a utilizarse podrá ser diferente dependiendo de las necesidades del proyecto, del lugar donde se implantará, y de las preferencias del usuario. Habrá que realizar una evaluación de las fuentes disponibles del lugar.Podrán utilizarse para la microgeneración, energía solar, eólica, biomasa y microhidráulica.

Solar

Eólica

Microhidráulica

Vinculado a la estrategia de ISLAS ENERGÉTICAS! proponemos que a escala micro (vivienda) también se utilicen sistemas de generación de energías limpias. Para esto se implementaría una nueva exigencia en los permisos de construcción a nivel nacional.Toda vivienda nueva deberá contar con un sistema alternativo de generación de enrgía que abastezca por lo menos el calentamiento de agua de la residencia.O podrá colocarse un sistema de microgeneración eléctrica si el abastecimiento es en un porcentaje similar al uso de enrgía para calentamiento de agua.

El Anillo Perimetral Vial es un nuevo corredor vial en el departamento de Montevideo, lleva el nombre de Ruta 102. Con 20 km de extensión, se localiza al Norte de Montevideo, bordeando las áreas periurbanas, entre la Ruta 5 y la 8.

El arquitecto sueco Mans Tham desarrolló una propuesta de autopista solar para Los Angeles, Estados Unidos. El proyecto explora cómo el diseño arquitectónico podría cambiar la función típica de las estructuras de autopistas, y aunque fue creado particularmente para Los Angeles podría aplicarse en todo el mundo.

Parecía una estrategia interesante asociar esta propuesta a la de ISLAS ENERGÉTICAS! no sólo porque aportaría energía de forma eficiente sino que se utilizaría infraestructura existente que ya generó un impacto a nivel territorial y ambiental. Sin duda a nivel paisajístico sería una transformación radical pero quizás también podría convertirse en un referente, un icono en cuanto a lo que se refiere a generación y distribución de energía.

Santa Clara de Olimar es una localidad de Uruguay ubicada en el oeste del Treinta y Tres, sobre la ruta nacional Nº 7. Está atravesada por la Cuchilla Grande. Esta villa es la localidad de mayor altitud sobre el nivel del mar en el departamento de Treinta y Tres, 320 msnm.Población: 2305 (Fuente INE_2004)

Economía: Las principales actividades económicas de la zona son la ganadería y la forestación.

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Clara_de_Olimar

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