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La versin digital de esta tesis est protegida por la Ley de Derechos de Autor del
Ecuador.
Los derechos de autor han sido entregados a la ESCUELA POLITCNICA
NACIONAL bajo el libre consentimiento del (los) autor(es).
Al consultar esta tesis deber acatar con las disposiciones de la Ley y las
siguientes condiciones de uso:
Cualquier uso que haga de estos documentos o imgenes deben ser slo paraefectos de investigacin o estudio acadmico, y usted no puede ponerlos adisposicin de otra persona.
Usted deber reconocer el derecho del autor a ser identificado y citado como elautor de esta tesis.
No se podr obtener ningn beneficio comercial y las obras derivadas tienenque estar bajo los mismos trminos de licencia que el trabajo original.
El Libre Acceso a la informacin, promueve el reconocimiento de la originalidad de
las ideas de los dems, respetando las normas de presentacin y de citacin de
autores con el fin de no incurrir en actos ilegtimos de copiar y hacer pasar comopropias las creaciones de terceras personas.
Respeto hacia s mismo y hacia los dems.
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ESCUELA POLITCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERA ELCTRICA Y
ELECTRNICA
DESARROLLO Y APLICACIN DE UNA GUA PARA REALIZARAUDITORAS ENERGTICAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIN DEL TTULO DE
INGENIERO ELCTRICO
MUOZ SAONA ESTEBAN PAL
VERGARA REYES ANBAL EFRAN
DIRECTOR: DR. GABRIEL SALAZAR Y.
Quito, agosto 2011.
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DECLARACIN
Nosotros, MUOZ SAONA ESTEBAN PAL, VERGARA REYES ANBAL
EFRAN, declaramos bajo juramento que el trabajo aqu descrito es de nuestra
autora; que no ha sido previamente presentada para ningn grado o calificacin
profesional; y, que hemos consultado las referencias bibliogrficas que se
incluyen en este documento.
A travs de la presente declaracin cedemos nuestros derechos de propiedad
intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politcnica Nacional,
segn lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por
la normatividad institucional vigente.
MUOZ SAONA ESTEBAN PAL VERGARA REYES ANBAL EFRAN
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CERTIFICACIN
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por MUOZ SAONA ESTEBAN
PAL, VERGARA REYES ANBAL EFRAN, bajo mi supervisin.
________________________
Dr. Gabriel Salazar Y.
DIRECTOR DEL PROYECTO
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AGRADECIMIENTO
A Dios, que con cada paso dado por m, me ha sabido guiar
firmemente en esta travesa para culminar con xito una meta ms en
mi vida.
A mis queridos Padres Martha y Marino, que siempre han confiado en
m entregndome todo su Amor y Cario, durante todo mi arduocamino durante mi carrera.
A mi hermana Susan, quien con su aura tan especial me ha sabido
dar un motivo de vida.
A mi Escuela Politcnica Nacional, y muchos de sus Profesores,
quienes me han instruido no solo en mi profesin sino tambin como
ser humano.
A Confecciones Recreativas FIBRN, por la apertura brindada para
realizar en sus Instalaciones la implementacin del estudio.
Gracias Elctrica.
Esteban Pal Muoz Saona
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DEDICATORIA
A aquel Maravilloso ngel enviado por Dios, Mi Hermana Susan, quien
por ella y gracias a ella, Mi Vida Siempre poseer ese Amor y
Felicidad Especial.
A mi Madre Martha y mi Padre Marino, quienes con todo su Amor me
han llevado dentro de sus corazones, los que siempre me forjaron
desde mis inicios con Valor, Fortaleza, Coraje y Confianza, tanto en
mi Vida como Hijo, como durante mi carrera como Ingeniero, los Amo.
A ti Johanna, por ser la mujer a quien Amo, quien con su mgica
energa me ha dado una enorme felicidad y ha sabido manifestarme
esa fuerza de voluntad sincera para desarrollar mis ms anhelados
sueos.
A mis amigos Gabriel, Adrin, Jos, David, quienes con una poderosa
Amistad hemos forjado un lazo indestructible de Hermandad, llenando
de alegra cada momento durante la trayectoria de mi carrera y de mi
Vida.
A Efran quien se ha convertido en un hermano ms en mi duro
camino hacia el xito dentro y fuera de la Politcnica.
A todos mis amigos de la Poli.
Esteban Pal Muoz Saona
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AGRADECIMIENTO
A Dios, por darme la vida y la oportunidad de hacer realidad otro gran
sueo y culminar esta etapa de mi vida.
A mis padres, por ser mi soporte y apoyo en esos momentos de
debilidad, por darme la confianza a lo largo de mi vida estudiantil y
sobre todo su incondicional amor.
A mis hermanas, que son fuente de inspiracin, quienes a lo largo del
camino supieron llegar con palabras precisas para nunca darse por
vencido ante las pruebas de la vida.
A todos aquellos Ingenieros que durante estos aos supieron
compartir su conocimiento y me brindaron su amistad, ya que gracias
a sus enseanzas eh logrado culminar esta etapa de mis estudios.
A mis grandes amigos y compaeros con los que compart tantas
vivencias dentro y fuera de las aulas.
A Confecciones Recreativas FIBRN, por la apertura brindada para
realizar en sus Instalaciones el estudio de nuestra Tesis.
GRACIAS ELCTRICA
EFRAN VERGARA R.
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DEDICATORIA
Esta tesis se la dedico con todo amor y cario.
A mis padres, por darme todo lo que necesite en mi camino para ser
lo que soy ahora, a mis hermanas quienes me motivaron para
superarme y cada da ser mejor.
A ti Karlita, por ser el amor de mi vida y la madre de nuestro hermoso
hijo, gracias por el apoyo y comprensin que me brindaron, son parte
de mi vida y la inspiracin que me impulsa para seguir luchando
Por ti y para ti Alexander, hijo mo.
A Pal quien durante este proceso se convirti en un hermano ms,
quien supo comprender y apoyar en esos momentos difciles dentro y
fuera de las aulas.
A todos los Elctricos con los que formamos un lazo de amistad y
hermandad, que ms all de las puertas de la universidad seguirn
sinceros e irrompibles.
EFRAN VERGARA R.
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CONTENIDO
NDICE GENERAL...I
NDICE DE ILUSTRACIONES...VII
NDICE DE GRFICOS..VIII
NDICE DE TABLAS.IX
RESUMENXII
INTRODUCCINXIII
NDICE GENERAL
CAPTULO 1: ENERGA E INDUSTRIA EN EL ESTADO ECUATORIANO ......... 1
1.1. SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR ENERGTICO ................................. 1
1.1.1. INECEL .................................................................................................... 31.1.1.1. Iniciacin ........................................................................................... 4
1.1.1.2. Desarrollo ......................................................................................... 4
1.1.1.3. Decadencia ....................................................................................... 5
1.1.1.4. Desintegracin .................................................................................. 5
1.1.2. FONDO DE SOLIDARIDAD ..................................................................... 5
1.1.3. SECTORES RURAL ................................................................................ 7
1.1.4. MEGA PROYECTOS ............................................................................... 81.1.4.1. Mazar .............................................................................................. 10
1.1.4.2. Coca Codo Sinclair ......................................................................... 11
1.1.4.3. Sopladora ....................................................................................... 12
1.2. IMPORTANCIA DEL AHORRO ENERGTICO EN LAS INDUSTRIAS ... 12
1.2.1. POR QU AHORRAR ENERGA? ...................................................... 14
1.2.2. EFECTO DE LA GLOBALIZACIN ....................................................... 15
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1.3. ACCIONES PRESENTES EN EL AHORRO DE ENERGA PARA EL
ECUADOR. .......................................................................................................... 16
CAPTULO 2: MARCO TERICO DESARROLLO DE LAS AUDITORASENERGTICAS ................................................................................................... 18
2.1. AUDITORA ENERGTICA ...................................................................... 18
2.1.1. TIPOS DE AUDITORA ENERGTICA .................................................. 19
2.1.1.1. AUDITORA Energtica Preliminar ................................................. 19
2.1.1.2. AUDITORA Energtica Detallada .................................................. 20
2.1.1.3. AUDITORA Energtica Especial .................................................... 20
2.1.2. QUIENES REALIZAN LAS AUDITORAS ENERGTICAS? ............... 20
2.1.3. OBJETIVOS DE LAS AUDITORAS ENERGTICAS ............................ 21
2.1.4. EVALUACIN O DIAGNSTICO DEL MBITO PARA AHORRO
ENERGTICO .................................................................................................. 22
2.1.4.1. Mantenimiento Predictivo o Basado en la Condicin, ..................... 22
2.1.4.2. Mantenimiento Preventivo o Basado en el Tiempo, ........................ 22
2.1.4.3. Mantenimiento Detectivo o Bsqueda de Fallas, ............................ 22
2.1.4.4. Mantenimiento Correctivo o A la Rotura, ........................................ 23
2.1.4.5. Mantenimiento Mejorativo o Rediseos, ......................................... 23
2.1.5. RESULTADOS Y BENEFICIOS DE LA AUDITORA ENERGTICA
PARA AHORRO ENERGTICO ....................................................................... 23
2.2. AUDITORA ENERGTICA EN LA INDUSTRIA ...................................... 24
2.2.1. POR QU UNA AUDITORA ENERGTICA EN LA INDUSTRIA? ...... 25
2.2.2. BARRERAS PARA UNA MEJOR EFICIENCIA ENERGTICA ............. 262.2.3. INDUSTRIA Y GESTIN ENERGTICA ............................................... 27
2.2.4. BENEFICIOS COMERCIALES .............................................................. 27
2.3. NORMAS CONSIDERADAS ..................................................................... 28
2.3.1. NORMAS ISO 9001 ............................................................................... 28
2.3.2. NORMAS ISO 50 001 ............................................................................ 29
2.3.3. ILUMINACIN INDUSTRIAL ................................................................. 29
2.3.3.1. Generalidades ................................................................................. 30
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2.3.3.2. Pautas para la seleccin se lmparas y luminarias ........................ 31
2.3.3.3. NORMA IRAM-AADL 2006 ............................................................. 31
2.3.4. REGULACION 004/01 CONELEC ......................................................... 32
2.4. FACTORES DE EVALUACIN FINANCIERA PARA UN PROYECTO ... 33
2.4.1. VALOR ACTUAL NETO ......................................................................... 33
2.4.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) ................................................... 34
2.4.3. PERIODO DE RECUPERACIN ........................................................... 35
2.5. EQUIPO DE MEDICIN Y PROTECCIN. ............................................... 35
CAPTULO 3: GUA DE DISEO PARA EL DESARROLLO DE AUDITORAS
ENERGTICAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL ................................................. 39
3.1. INSTRUCCIONES GENERALES .............................................................. 39
3.2. AUTO DIAGNSTICO INDUSTRIAL ........................................................ 40
3.2.1. MEDIDAS TCNICAS ............................................................................ 413.2.2. MEDIDAS DE GESTIN Y FORMACIN ............................................. 41
3.3. MODELACIN DE LA GUA Y FORMULARIOS...................................... 41
3.3.1. DATOS GENERALES ............................................................................ 41
3.3.2. DATOS DE PRODUCCIN ................................................................... 41
3.3.2.1. Censo en reas de Produccin ...................................................... 41
3.3.2.2. Inventario de Producto Final ........................................................... 41
3.3.3. DATOS ENERGTICOS GENERALES ................................................. 42
3.3.3.1. Energa Elctrica ............................................................................. 42
3.3.3.2. Combustibles .................................................................................. 42
3.3.3.3. Otras Fuentes Energticas ............................................................. 42
3.3.4. CONTABILIDAD ENERGTICA ............................................................ 42
3.3.4.1. Consumo Anual .............................................................................. 43
3.3.4.2. Intensidad Energtica ..................................................................... 43
3.3.4.3. Costo Energtico ............................................................................ 43
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3.3.5. LEVANTAMIENTO DE CARGA ............................................................. 43
3.3.6. PROCESO ............................................................................................. 43
3.3.6.1. Diagrama de Bloques ..................................................................... 44
3.3.6.2. Proceso ........................................................................................... 45
3.3.6.3. Maquinaria ...................................................................................... 45
3.3.7. MEDICIONES ........................................................................................ 45
3.3.8. ANLISIS DE DATOS ............................................................................ 45
3.3.9. MEJORAS Y RECOMENDACIONES ENERGTICAS .......................... 45
3.3.10. RESUMEN Y CONCLUSIONES ......................................................... 46
CAPTULO 4: SITUACIN ENERGTICA ACTUAL DE LA INDUSTRIA
CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN .................................................... 47
4.1. INTRODUCCIN ....................................................................................... 47
4.2. INFORMACIN GENERAL DE LA INDUSTRIA ...................................... 47
4.3. PLANILLAS DE CONSUMO ..................................................................... 50
4.3.1. TARIFA ELCTRICA ............................................................................. 50
4.3.2. PLANILLA DIESEL................................................................................. 52
4.3.3. PLANILLA GLP ...................................................................................... 52
4.4. CONSUMOS ENERGTICOS .................................................................. 53
4.4.1. USO Y CONSUMO ELCTRICO ........................................................... 53
4.4.2. USO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES ............................................. 544.4.3. REDUCCIN DE UNIDADES ................................................................ 56
4.5. DATOS DE PRODUCCIN ....................................................................... 58
4.5.1. PORCENTAJE DE ASIGNACIN POR PRODUCTO ........................... 59
4.5.2. INTENSIDAD ENERGTICA. ................................................................ 60
4.5.3. COSTO ENERGTICO .......................................................................... 60
4.6. DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN ............................... 614.6.1. TEJEDURA ........................................................................................... 61
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4.6.2. TINTORERA ......................................................................................... 61
4.6.3. CORTE .................................................................................................. 61
4.6.4. ESTAMPADO ........................................................................................ 61
4.6.5. BORDADO ............................................................................................. 62
4.6.6. CONFECCIN ....................................................................................... 62
4.6.7. EMPAQUE ............................................................................................. 62
4.7. LEVANTAMIENTO DE CARGA ................................................................ 62
4.7.1. ILUMINACIN ....................................................................................... 63
4.7.2. FUERZA ................................................................................................. 64
4.7.3. EQUIPOS DE OFICINA ......................................................................... 65
4.8. MEDICIONES ............................................................................................ 66
4.8.1. RESULTADO DE MEDICIONES............................................................ 66
4.8.1.1. Transformador de 300 kVA ............................................................. 66
4.8.1.2. Transformador de 500 kVA ............................................................. 70
CAPTULO 5: APLICACIN DE LA METODOLOGA PARA AUDITORAS
ENERGTICAS EN LA INDUSTRIA CONFECCIONES RECREATIVAS
FIBRAN ............................................................................................................ 73
INVENTARIO DE MAQUINAS ELCTRICAS ..................................................... 92
RESUMEN DE MEDICIONES REALIZADAS TRAFO 300 kVA ........................ 107
RESUMEN DE MEDICIONES REALIZADAS TRAFO 500 kVA .......................1167
CAPTULO 6: PROPUESTAS DE SOLUCIN Y ANLISIS DE RESULTADOS
........................................................................................................................... 127
6.1. Medidas TECNOLGICAS .................................................................... 127
6.1.1. ILUMINACIN...................................................................................... 127
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6.1.1.1. Iluminacin Eficiente T5 ................................................................ 127
6.1.1.2. Adaptadores.................................................................................. 130
6.1.1.3. Sensor de luz del Da .................................................................... 131
6.1.1.4. Anlisis Base para Rediseo de Iluminacin ................................ 132
6.1.1.5. PROPUESTA 1 ............................................................................. 147
6.1.1.6. Resumen de la Propuesta 1 para Iluminacin Eficiente ................ 159
6.1.1.7. PROPUESTA 2 ............................................................................. 161
6.1.2. MOTORES EFICIENTES ..................................................................... 166
6.1.3. RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE AHORRO EN ENERGA
ELCTRICA. ................................................................................................... 169
6.1.4. COMBINACIN DE PROPUESTAS DE AHORRO ELCTRICAS. ..... 169
6.2. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS .............................................................. 169
6.3. GESTIN ENERGTICA ........................................................................ 170
6.4. ANLISIS DE RESULTADOS COMPARACIN ENTRE SITUACIN
ACTUAL Y FUTURA ......................................................................................... 172
6.4.1. Reduccin de potencia instalada en iluminacin. ................................ 172
6.4.2. Reduccin de costos energticos. ....................................................... 172
6.4.3. NDICES DE CONSUMO ELCTRICO ............................................... 174
CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................. 175
7.1. CONCLUSIONES .................................................................................... 175
7.2. RECOMENDACIONES ........................................................................... 177
BIBLIOGRAFA ................................................................................................. 179
ANEXOS ............................................................................................................ 183
ANEXO 1: Formularios para realizar una Auditora Industrial
ANEXO 2: Tablas de Conversin Energtica
ANEXO 3: Levantamiento de Carga
ANEXO 4: Diseo de Iluminacin en DIALux(archivo digital)
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NDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1.1 Cobertura Rural-Urbano-Marginal ................................................... 7
Ilustracin 1.2 Sector Elctrico 2002 ...................................................................... 8
Ilustracin 1.3 Sector Elctrico 2010 ...................................................................... 8
Ilustracin 1.4 Potencial Hidroelctrico del Ecuador .............................................. 9
Ilustracin 1.5 Emisiones de CO2 Promedio anuales .......................................... 13
Ilustracin 2.1 Alcance Gestin Energtica .......................................................... 27
Ilustracin 2.2 Decisiones a tomar segn el VAN ................................................. 34
Ilustracin 2.3 Decisiones a tomar segn el TIR .................................................. 35
Ilustracin 2.4 Analizador De Redes De Un Sistema ........................................... 36Ilustracin 2.5 Pinzas Amperimtricas ................................................................. 36
Ilustracin 2.6 Analizador De Gases De Combustin ........................................... 36
Ilustracin 2.7 Termgrafos .................................................................................. 37
Ilustracin 2.8 Luxmetro ..................................................................................... 37
Ilustracin 2.9 Cronmetro ................................................................................... 37
Ilustracin 2.10 Caja de Herramientas ................................................................. 37
Ilustracin 2.11 Equipo de Seguridad Elctrico y Trmico ................................... 38
Ilustracin 3.1 Etiqueta De Eficiencia ................................................................... 40
Ilustracin 3.2 Diagrama de Procesos .................................................................. 44
Ilustracin 4.1 Ubicacin Referencial ................................................................... 48
Ilustracin 4.2 Placas Transformador 500 y 300 kVA ........................................... 48
Ilustracin 4.3 Planilla Elctrica ............................................................................ 51
Ilustracin 4.4 Planilla Combustible Diesel ........................................................... 52
Ilustracin 4.5 Planilla Combustible GLP ............................................................. 52
Ilustracin 4.6 Equipo de Medicin ....................................................................... 66
Ilustracin 6.1 Caractersticas del tubo T5 ......................................................... 128
Ilustracin 6.2 Caractersticas del balasto .......................................................... 128
Ilustracin 6.3 Adaptador a T5 ........................................................................... 130
Ilustracin 6.4 Sistema de Integracin ............................................................... 131
Ilustracin 6.5 Sensor de Luz de Da LRF2-DCRB-WH ..................................... 132
Ilustracin 6.6 Ventajas e Inconvenientes .......................................................... 167
Ilustracin 6.7 Modelo de Sistema de Gestin Energtica ................................. 171
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NDICE DE TABLAS
Tabla 2.1 Norma IRAM-AADL 20-06 .................................................................... 32
Tabla 2.2 Tabla de Rangos de Voltaje Norma 004/01 CONELEC ....................... 32
Tabla 2.3 Tabla de Tolerancias Regulacin 004/01 CONELEC ........................... 33
Tabla 4.1 Empleados Horas de Trabajo FIBRN .............................................. 49
Tabla 4.2 Empleados Horas de Trabajo CONPETENC .................................... 50
Tabla 4.3 Tarifa Horaria ....................................................................................... 51
Tabla 4.4 Resumen de Planillas Elctricas .......................................................... 54
Tabla 4.5 Tipos de Combustible ........................................................................... 54
Tabla 4.6 Resumen Planilla GLP ......................................................................... 55
Tabla 4.7 Resumen Planilla Diesel ....................................................................... 56
Tabla 4.8 Produccin Anual Total ........................................................................ 58
Tabla 4.9 Produccin Anual Detallada ................................................................. 59
Tabla 4.10 Ejemplo de Clculo ............................................................................. 59
Tabla 4.11 Niveles Actuales de Iluminacin ......................................................... 63
Tabla 4.12 Balance de Fases ............................................................................... 68
Tabla 4.13 Niveles de Voltaje ............................................................................... 68
Tabla 4.14 Factor de Potencia ............................................................................. 69
Tabla 4.15 Balance de Fases ............................................................................... 71
Tabla 4.16 Niveles de Voltaje ............................................................................... 71
Tabla 4.17 Factor de Potencia ............................................................................. 72
Tabla 6.1 Niveles de Luxes Industria ................................................................. 129
Tabla 6.2 Bordados ............................................................................................ 133
Tabla 6.3 Confeccin Planta .............................................................................. 133
Tabla 6.4 Confeccin Oficina ............................................................................. 134
Tabla 6.5 Planificacin ....................................................................................... 134
Tabla 6.6 Datos ERP .......................................................................................... 135
Tabla 6.7 Empaque ............................................................................................ 135
Tabla 6.8 Gerencia General y Secretaria ........................................................... 136
Tabla 6.9 Gerencia de Produccin ..................................................................... 136
Tabla 6.10 Corte Planta ..................................................................................... 137Tabla 6.11 Corte Oficina .................................................................................... 137
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Tabla 6.12 Sala de Capacitacin ........................................................................ 138
Tabla 6.13 Ingeniera ......................................................................................... 138
Tabla 6.14 Sistemas ........................................................................................... 139
Tabla 6.15 Seguridad Industrial .......................................................................... 139
Tabla 6.16 Sublimacin y Estampado ................................................................ 140
Tabla 6.17 Transfer ............................................................................................ 140
Tabla 6.18 Pasillo Sublimacin .......................................................................... 141
Tabla 6.19 Directo .............................................................................................. 141
Tabla 6.20 Tintorera .......................................................................................... 142
Tabla 6.21 R.R.H.H. ........................................................................................... 142
Tabla 6.22 Compras y Ventas al Exterior ........................................................... 143
Tabla 6.23 Contabilidad ..................................................................................... 143
Tabla 6.24 Tejedura .......................................................................................... 144
Tabla 6.25 Bodegas Tintas y Repuestos ............................................................ 144
Tabla 6.26 Diseo .............................................................................................. 145
Tabla 6.27 Baos ............................................................................................... 145
Tabla 6.28 Resumen Propuestas Eficiente en Iluminacin ................................ 147
Tabla 6.29 reas Consideradas para Cambio de Iluminacin a T5 ................... 148Tabla 6.30 Inversin y Descuento ...................................................................... 148
Tabla 6.31 Clculo del Consumo Actual en reas de 24h de Utilizacin ........... 148
Tabla 6.32 Clculo del Consumo Actual en reas de 8h de Utilizacin ............. 149
Tabla 6.33 Resumen de Iluminacin Actual ....................................................... 149
Tabla 6.34 Relacin de Consumos entre Iluminacin Actual y Propuesta Eficiente
........................................................................................................................... 149
Tabla 6.35 Resumen de Ahorros Iluminacin Eficiente ...................................... 149Tabla 6.36 reas Consideradas ......................................................................... 152
Tabla 6.37 Clculo del Consumo con Adaptadores a T5 ................................... 152
Tabla 6.38 Relacin de Consumos entre Adaptadores y Fluorescentes ............ 153
Tabla 6.39 Ahorro e Inversin con Adaptadores a T5 ........................................ 153
Tabla 6.40 Clculo del Consumo con Adaptadores a T5 para Corte Planta ...... 155
Tabla 6.41 Relacin de Consumos entre Adaptadores y Fluorescentes ............ 155
Tabla 6.42 Ahorro e Inversin con Adaptadores a T5 ........................................ 155
Tabla 6.43 Clculo del Consumo Actual en Tejedura ....................................... 158
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Tabla 6.44 Clculo del Consumo con Iluminacin Eficiente T5 .......................... 158
Tabla 6.45 Relacin de Consumos entre Situacin Actual y Propuesta ............. 158
Tabla 6.46 Inversin Sensores ........................................................................... 159
Tabla 6.47 Resumen de la Propuesta 1 para Iluminacin Eficiente ................... 159
Tabla 6.48 Resumen de Ahorros Propuesta 1 ................................................... 159
Tabla 6.49 Asignacin Porcentual por horas de Utilizacin ............................... 161
Tabla 6.50 Clculo del Consumo Actual para 24 Horas de utilizacin ............... 162
Tabla 6.51 Clculo del Consumo Actual para 8 Horas de utilizacin ................. 162
Tabla 6.52 Resumen de Iluminacin Actual ....................................................... 162
Tabla 6.53 Asignacin Porcentual por horas de Utilizacin ............................... 163
Tabla 6.54 Clculo del Consumo Propuesto para 24 Horas de utilizacin ......... 163
Tabla 6.55 Clculo del Consumo Propuesto para 8 Horas de utilizacin ........... 164
Tabla 6.56 Resumen de Iluminacin Propuesto ................................................. 164
Tabla 6.57 Relacin de Consumos entre Situacin Actual y Propuesta 2 .......... 164
Tabla 6.58 Resumen de Ahorros por Implementacin de Adaptadores a T5 ..... 164
Tabla 6.59 Comparacin de costos de operacin de un motor de 50 hp ........... 168
Tabla 6.60 Comparacin de costos de operacin de un motor de 1000 HP (746
kW) ..................................................................................................................... 168Tabla 6.61 Resumen de las Propuestas de Ahorro en Energa Elctrica ........... 169
Tabla 6.62 Combinacin de Propuestas de Ahorro Elctricas ........................... 169
Tabla 6.63 Reduccin de potencia instalada en iluminacin .............................. 172
Tabla 6.64 Reduccin en Consumos Energticos .............................................. 172
Tabla 6.65 Reduccin Emisiones de CO2 .......................................................... 172
Tabla 6.66 Costo Anual de Energticos ............................................................. 173
Tabla 6.67 Reduccin en la Planilla Elctrica..................................................... 173Tabla 6.68 Costo por Unidades de Produccin .................................................. 173
Tabla 6.69 Porcentaje de reduccin I.E. ............................................................ 174
Tabla 6.70 ndices de Consumo Actuales .......................................................... 174
Tabla 6.71 ndices de Consumo Situacin Futura .............................................. 174
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RESUMEN
El estudio que se presenta a continuacin tiene como objetivo
principal promover la eficiencia energtica en el sector industrial, al
tratar un anlisis sobre las posibles mejoras y su cuantificacin,
compartir el conocimiento sobre el posible uso de la energa y su
concientizacin acerca de su consumo responsable.
En el presente proyecto se ha propuesto disminuir y mejorar el
consumo de energa elctrica, sin alterar las actividades normales de
la Industria, para lo cual se plantea una Metodologa para realizar una
Auditora Energtica.
A travs de la misma se facilita la obtencin de datos de los puntosclave a ser diagnosticados, para poder definir su situacin actual y
proponer las respectivas mejoras en donde exista potencial de ahorro,
con su respectivos anlisis tcnico econmico para verificar que las
propuestas son factibles.
Debido al constante desarrollo de nuevas tecnologas esindispensable fomentar y fortalecer los criterios de eficiencia
energtica y de equipos eficientes, ya que se disminuye el consumo
elctrico y por ende se ahorra dinero, logrando que la Industria mejore
su rendimiento y competitividad.
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INTRODUCCIN
OBJETIVOS
Objetivo General
Lograr una mejor productividad al tener el control de los recursos energticos,
promover la eficiencia energtica en el sector industrial, al tratar un anlisis sobre
las posibles mejoras y su cuantificacin, compartir el conocimiento sobre el uso
eficiente de la energa y la concientizacin acerca de su consumo responsable.
Objetivos Especficos
Realizar un levantamiento de la situacin actual acerca del consumo
energtico de la industria textil (CONFECCIONES RECREATIVAS
FIBRN).
Detectar los factores que afectan el consumo de energa y proponer
soluciones tcnicas viables para lograr un consumo eficiente.
Identificar, evaluar y ordenar las distintas oportunidades de ahorro de
energa, en funcin de su rentabilidad en la Industria Textil
(CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRN).
Desarrollar formularios prcticos que permitan de una manera sencilla
realizar Auditoras Energticas en las diferentes Industrias.
ALCANCE
El presente estudio pretende establecer una gua para la realizacin deauditoras energticas en el sector industrial que nos permita:
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Evaluar el consumo actual
Establecer las fuentes de suministro y consumo energtico
Localizar puntos crticos en los que exista deficiencia energtica y
potencial de ahorro
Proponer correctivos de carcter tcnico y social
Cuantificar la inversin y el beneficio requerido
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CAPTULO 1
1.ENERGA E INDUSTRIA EN EL ESTADO
ECUATORIANO
1.1. SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR ENERGTICO
Ecuador tiene un gran Potencial Hidroelctrico, el 80% de la Electricidad queconsume el pas es generado por instalaciones hidroelctricas, prcticamente
toda la produccin restante se obtiene de plantas trmicas que funcionan a base
de carbn o derivados del petrleo. A principios de 1990, Ecuador tena
capacidad para generar 2 millones de kW de energa elctrica, con 5.700 millones
de kWh de produccin anual.
El sector energtico ecuatoriano tiene una participacin mayoritariamente estatal,si bien se encuentra en discusin un proyecto de ley que permitira aumentar el
componente privado.
El sector energtico proporciona al Estado cerca del 50% de los ingresos
presupuestarios.
Hasta la dcada de los aos 60 el desarrollo elctrico del Ecuador fue
desordenado, contndose con 1.200 centrales elctricas y una capacidad de 120
MW.
En dicha dcada se promulg la Ley Bsica de Electrificacin y se dio
responsabilidad primaria al Estado en la Generacin Elctrica. Posteriormente en
1966 se estableci el Sistema Nacional Interconectado (SNI) y se establecieron
Empresas Elctricas Regionales. El Sistema Nacional Interconectado est
conformado por 1.300 km de redes radiales de lneas de transmisin a 138 kV con
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25 subestaciones. Al anillo se conectan 18 empresas distribuidoras mediante un
sistema de subtransmisin de 3.200 KW. Estas empresas disponen de 23.000 km
de redes primarias de distribucin.
En la dcada de los 70, financiado por regalas del petrleo, el Estado empez la
ejecucin de "Megaproyectos Hidroelctricos", debido a que las centrales
hidrulicas son de mayor capacidad eficiente ante las trmicas.
El Sistema Elctrico Ecuatoriano est organizada a escala nacional y por
empresas, segn su actividad y siguiendo el orden natural del flujo de la energa
en un sistema elctrico de Potencia, esto es: Generacin, Transmisin yDistribucin de Energa.
El hecho de que la Generacin, Transmisin y Distribucin de Electricidad
estuviera en manos estatales ha generado deficiencias. Una de ellas es la baja
generacin de recursos internos debido al exceso de consideraciones polticas en
la fijacin de tarifas. Por otro lado, su capacidad de gestin administrativa es difcil
por requisitos de orden legal, administrativos y financieros que norman a lasentidades pblicas.
Existe un problema de falta de flexibilidad a la generacin. pocas de estiaje
causan estragos a la generacin. Lluvias excesivas, por otro lado, han causado
problemas de operacin en ciertas pocas.
La generacin total en 2011 es de 21 073.30 GWh, con una potencia efectivanacional de 4 835,8 MW, una demanda anual de 14 725,96 GWh y se tiene 4 077
615 clientes regulados, con un total de 64% en las ciudades de Quito y Guayaquil.
La hidro - energa posee un potencial lineal terico en Ecuador estimado en
93.500 MW. De esto, se puede aprovechar tcnica y econmicamente unos 23
MW. La potencia elctrica instalada en la actualidad es de unos 2000 MW, esto
es, un 9% del potencial tcnicamente aprovechable.
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El sector elctrico ecuatoriano dio un nuevo giro a partir del 1 de Octubre de 1996
al expedirse una nueva ley de rgimen del mismo. Segn esta nueva ley el sector
elctrico quedo estructurado de la siguiente manera:
Un organismo regulador y planificador: CONELEC.
Un organismo administrador: CENACE.
Empresas de generacin.
Empresas de distribucin y venta de energa.
Una empresa transmisora de energa: TRANSELECTRIC S. A.
Las Instalaciones de Generacin y de Transmisin que eran de propiedad delEstado, por intermedio del ex INECEL fueron transferidas a favor del Fondo de
Solidaridad, constituyndose como sociedades annimas.
Mediante escritura pblica suscrita el 13 de enero de 2009, se constituye la
Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC S.A, con la fusin de las
empresas HIDROPAUTE S.A., HIDROAGOYAN S.A., ELECTROGUAYAS S.A.,
TERMOESMERALDAS S.A., TERMOPICHINCHA S.A. y TRANSELECTRIC S.A.
CELEC EP al ser una Empresa Pblica y por su mbito de accin, se la define
como un servicio pblico estratgico.
Su finalidad es la provisin de servicio elctrico y ste debe responder a los
principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.
1.1.1. INECEL
El Inecel vivi 4 etapas definidas: iniciacin, desarrollo, decadencia y
desintegracin.
En sus inicios este ente Nacional tuvo un equipo tcnico de primera. Gracias a l
se disearon los primeros procedimientos maestros nacionales de electrificacin,
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la Ley Bsica de Electrificacin y los macro proyectos como Paute, Pisayambo y
Agoyn".
1.1.1.1. Iniciacin
Fue la de integracin del Sistema Nacional puesto que se encontraba disperso en
varias empresas elctricas. Al tiempo que se emitieron los primeros reglamentos y
normas para regir al sector.
El servicio elctrico estaba facultado a las municipalidades y cada municipio haca
lo que se encontraba a su alcance. Esto llevo a tener como resultado sistemas
aislados que no podan integrarse porque eran indiferentes con niveles de voltajey frecuencias.
Ecuador en sus inicios tena una poblacin de alrededor de seis millones de
habitantes y el ndice de servicio elctrico era del 17%, lo que quiere decir, de 100
personas 17 posean servicio elctrico.
Con esta grave situacin, se dicta la Ley Bsica de Electrificacin, despus deesta el Inecel elabora Plan Maestro de Electrificacin, donde su primer objetivo.
Integrar y Normalizar el Servicio, pero para lograr esto se demandaba gran
cantidad de dinero, pero para ese tiempo Ecuador no era sujeto de crdito.
1.1.1.2. Desarrollo
Comienza cuando el Inecel dispone de los recursos suficientes para desplegar
proyectos de electrificacin al recibir el 47% de las regalas del petrleo.
Con las regalas, Inecel dispona de ingresos suficientes para hacer todas las
inversiones necesarias, las que duraron hasta el ao 1984 y cuyos proyectos que
ya estaban financiados terminaron por el ao 1988.
Las regalas por la exportacin de crudo ascendan a unos 120 millones de
dlares anuales. As, a base de esos recursos se lanz a un macro programa de
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equipamiento en: generacin, transmisin y distribucin y adems se volvi sujeto
de crdito.
Toda esta inversin, significo para el Ecuador, en la dcada de los noventa, una
poblacin servida con energa elctrica del 70%. Y se poda manifestar, Ecuador
tiene una infraestructura elctrica para desarrollarse.
1.1.1.3. Decadencia
Abarca la era descendente del Inecel, que comienza en 1983, despus de que se
congelan las regalas del petrleo a una uniformidad cambiaria del dlar de 76,50
sucres, al igual que las tarifas elctricas. Momento en que se empieza a sentir losefectos del mal manejo econmico. Comienzan a generarse iliquideces y se le
quitan los recursos al Inecel sin ni siquiera darle el beneficio de la tarifa. Ah, el
modelo termin.
Cuando le congelaron al Inecel sus regalas petroleras, los primeros aos no se
vio muy afectada porque en aquel tiempo el dinero fluctuante era ms que
suficiente, luego bajo a ser nada. Por ello la congelacin de las regalas se
convirti en una estocada mortal para el sector elctrico.
1.1.1.4. Desintegracin
Es ah que se produce el desastre econmico sobre las deudas del Inecel, surge
el problema financiero interno del pas y se comienzan a incrementar las deudas
de las empresas elctricas al instituto. Donde se contempla la transicin del Inecel
a manos privadas, para la cual ya se trasladaron 96.000 millones de sucres en
acciones al Fondo de Solidaridad.
1.1.2. FONDO DE SOLIDARIDAD
Es un ente pblico del Ecuador. Recibe utilidades de las compaas telefnicas y
elctricas de capital pblico y las invierte en obras para sectores econmicamente
deprimidos, as como en pagar pensiones jubilares.
La constitucin de 1998 propuso la creacin de un fondo de los recursos
provenientes de la privatizacin de las empresas elctricas y telefnicas, de ah
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que en los activos del Fondo de Solidaridad consten los activos de las empresas
elctricas y telefnicas que no han sido privatizadas, en la constitucin de 2008,
se elimina el Fondo de Solidaridad y se mantiene la propiedad pblica sobre los
considerados sectores estratgicos de la economa, entre ellos la electricidad y
las telecomunicaciones.
Los activos totales de la banca pblica de desarrollo, son sustancialmente
menores que aquellos del sector privado por lo que cumplen una funcin
subsidiaria y complementaria a las decisiones de arbitraje realizadas desde la
banca privada. Hasta el momento no existe un marco jurdico que armonice y
permita la coordinacin de la banca pblica de desarrollo de una maneracoherente y estructurada. En ese sentido, una de las tareas a futuro ser la de
crear un marco jurdico e institucional que permita la convergencia de las
diferentes instituciones pblicas en una sola banca pblica de desarrollo. **
A partir de abril de 1999, el Directorio del CONELEC decidi iniciar el
funcionamiento del Mercado Elctrico Mayorista MEM con la administracin
tcnica y econmica del Centro Nacional de Control de Energa, CENACE.
Este mercado abarca la totalidad de las transacciones del suministro elctrico que
se celebren entre generadores, generadores y distribuidores, entre generadores y
grandes consumidores; y las transacciones de exportacin e importacin de
energa y potencia. Como parte del mercado mayorista se encuentra la nica
empresa de transmisin TRANSELECTRIC S.A. y las empresas generadoras y
distribuidoras.
Sin embargo, este mercado ha presentado varias dificultades, ocasionadas por
bajo nivel de pago de los distribuidores y la gestin empresarial.
El Fondo de Solidaridad es accionista mayoritario o nico de las empresas del
sector, asumiendo la responsabilidad de supervisar su administracin con todas
las consecuencias que implica una participacin de esa naturaleza.
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El sector rural ecuatoriano rene buena parte de las comunidades nativas poco
desarrolladas, que se caracterizan por consumos de energa bajos y que en
general carecen de servicios bsicos, entre ellos el de Electricidad.
1.1.3. SECTORES RURAL
La Electrificacin Rural tiene sus orgenes all por el ao 1973, con la creacin
del Fondo de Electrificacin Rural, regulado por la Ley de Rgimen de Sector
Elctrico (LRSE), y a su vez este ltimo creando el Fondo de Electrificacin Rural
y Urbano-Marginal (FERUM) que funciona ya desde 1998. FERUM es el principal
gestor de la electrificacin rural puesto que de l se derivan Proyectos y
Programas para la zona rural de Ecuador.
Desde la creacin del FERUM se ha podido aumentar la cobertura en la zona
rural en un 6%, Segn las estadsticas de censo y vivienda del ao 2010 la
electrificacin en el sector rural alcanza el 85,7 %.
El Fondo de Electrificacin Rural y Urbano-Marginal FERUM-, se financiar con recursos del
Presupuesto General del Estado, por lo que a partir de la expedicin del presente Mandato, el
Ministerio de Finanzas entregar al Fondo de Solidaridad, los recursos necesarios, de conformidad
con los planes de inversin aprobados de conformidad con el procedimiento previsto en el
Mandato No. 9
Fuente Plan Maestro de Electrificacin (2009-2020) CONELEC
Ilustracin 1.1 Cobertura Rural-Urbano-Marginal
Fuente: Cobertura Sectores Rural-Urbano-Marginal. CONELEC
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Fuente: Boletn 2001. CON
Fuente: Boletn 2010. CON
1.1.4. MEGA PROY
Latinoamrica es una
mundo y con enormes
energtica, para mucho
apagones dejan de ser
Cuba hasta Brasil, pasa
2
Se
Re
Se
Re
Ilustracin 1.2 Sector Elctrico 2002
LEC
Ilustracin 1.3 Sector Elctrico 2010
LEC
CTOS
e las regiones con mayor potencial
eservas de hidrocarburos pero est al
s latinoamericanos, la crisis energtica
excepcionales y se convierten en algo
do por Venezuela o Ecuador, la situaci
38,3%
19,4%
5%
,8% 11,5%
ctor Elctrico Ecuatoriano2002
idencial Comercial Industrial
40%
21%
25%
7% 9%
ctor Elctrico Ecuatoriano2010
idencial Comercial Industria
8
hidroelctrico del
borde de la crisis
significa que los
cotidiano. Desde
n se repite. Pero,
l
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cmo es esto posible en una de las regiones con mayores recursos energticos
del mundo?
Ilustracin 1.4 Potencial Hidroelctrico del Ecuador
Pensar que los problemas se deben principalmente a efectos meteorolgicos y
ambientales sera ignorar los avances socio-econmicos que nos obligan a
adaptarnos a ms y mejores condiciones de vida, asegur a BBC Mundo Nstor
Luna, director de Planificacin y Proyectos de la Organizacin Latinoamericana de
la Energa (OLADE).
Bajo la crisis energtica subyacen problemas estructurales compartidos por
muchos de los pases de la regin, entre los cuales la causa comn es la falta de
polticas de largo plazo en el sector energtico. En este sentido, a nivel regional
existe un claro dficit de inversiones en materia energtica. La falta demodernizacin de infraestructuras se repite, con variaciones, a lo largo del
continente.
En medio de este paisaje difcil, algunos pases -Chile, Uruguay, Per y Brasil, por
ejemplo fueron capaces de desarrollar polticas energticas a largo plazo.
Chile pudo sustituir la dependencia del gas argentino y la falta de gas bolivianocon importaciones de gas lquido de pases como Indonesia. Algo similar hizo
Fuente: Seminario Internacional Energa Renovable y Cambio Climtico 2010
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Uruguay, mientras que Per est realizando exploraciones en alta mar y
desarrollando el gas
Fuente: El mundo al instante 19 de noviembre 2010
Polticas energticas estables y multiplicar las fuentes de energa son la receta de
los expertos.
La solucin pasa por planificar y diversificar las matrices energticas,
considerando de forma importante la contribucin de las energas renovables
En este contexto, pocos se atreven a poner un plazo a los apagones. Mientrastanto, millones de latinoamericanos tendrn que seguir comprando velas y
mirando con desconfianza la luz de la bombilla.
Una de las metas propuestas por el Presidente Correa es alcanzar la Soberana
Energtica, para lo cual se ha estudiado y financiado algunos megaproyecto para
obtener el mayor aprovechamiento del recurso hdrico del ecuador, con un mayor
nfasis en la vertiente oriental como es el caso de los siguientes proyectos:
1.1.4.1. Mazar
El Proyecto Hidroelctrico Mazar est ubicado al sur - este del Ecuador entre los
lmites de las Provincias de Azuay y Caar. El sitio de las obras se encuentra
aproximadamente en el Km. 105 de la va Cuenca - Paute Guarumales.
El Proyecto constituye la segunda etapa del desarrollo del potencial hidro -
energtico del tramo medio del ro Paute en el sector de la Cola de San Pablo,
con un Volumen a embalsar 410 hm3, nivel mximo de operacin cota 2.153
msnm, nivel mnimo de operacin cota 2.098 msnm, previsto finalmente en 4
etapas.
La primera etapa se cumpli con la ejecucin del proyecto Paute Molino que se
encuentra en operacin desde 1983, con 1.075 MW de capacidad instalada en la
central molino.
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El Proyecto Mazar, que se ubica inmediatamente aguas arriba del embalse
Amaluza, tiene una capacidad instalada de 160 MW. Su embalse de 410 Hm3de
volumen total permitir una mayor regulacin del caudal del ro Paute,
incrementar la energa firme la Central Molino ya existente; y, adems, retendr
los materiales slidos que arrastra el ro, contribuyendo a la continuidad operativa
del embalse Amaluza, en lo que resta de su vida til.
La central Paute Mazar se conectara al SNI por medio de una lnea de
transmisin de 230 kV vinculando la subestacin de la planta con la subestacin
de Shoray
La ejecucin del Proyecto Mazar es vital para mantener la concepcin original del
aprovechamiento ptimo del ro Paute mediante el incremento de la regulacin de
sus caudales naturales, lo cual beneficiar a todas las etapas de generacin
ubicadas, o que se ubicarn aguas abajo, facilitndoles una mayor capacidad de
generacin de energa y potencia elctricas.
1.1.4.2. Coca Codo SinclairEste proyecto est considerado como prioritario y de alto inters nacional, con el
objeto de cubrir en forma adecuada la demanda de potencia y energa en los
prximos aos, e incluso tener la posibilidad de exportar energa a los pases
vecinos.
El caudal promedio del Ro Coca en el sitio Salado (sitio de ubicacin de las obras
de captacin) es de 222 m
3
/s, lo que corresponde a una contribucin especficasuperior a 80 l/s/km2. El caudal diario con una garanta del 90% del tiempo es de
127 m3/s.
El Proyecto Coca Codo Sinclair de 1500 MW, es un proyecto ecolgicamente
limpio, con muy pocos efectos negativos sobre el ambiente.
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1.1.4.3. Sopladora
Sumar al sistema integrado de electrificacin del Ecuador, una produccin de
487 MW, segn las proyecciones que se aspiran con el rediseo; los estudios de
factibilidad prevn inicialmente 312 MW.
El proyecto utilizar el potencial energtico del ro Paute, en el tramo comprendido
entre la descarga de la central Paute Molino, en la cota de los 1.310 metros
sobre el nivel del mar, y la desembocadura del ro Cardenillo Chico, es decir, se
aprovechar el agua turbinada de la central Paute Molino, similar a los
proyectos hidroelctricos de los pases europeos.
1.2. IMPORTANCIA DEL AHORRO ENERGTICO EN LAS
INDUSTRIAS
La energa es un factor determinante para el crecimiento, la competitividad de las
empresas y el empleo en Ecuador. En los ltimos aos, nuestro Pas ha
experimentado aumentos significativos de los consumos de la energa motivados
por el continuo crecimiento de nuestra economa y el aumento de la calidad de
vida de nuestros ciudadanos.
Por ello, se realizan planes en una poltica energtica que nos permitir afrontar
las previsiones de aumento de la demanda de la energa con totales garantas,
consolidando al mismo tiempo un modelo energtico propio, ms competitivo, con
mayores niveles de calidad y comprometido con el desarrollo sostenible.
Pero igualmente, junto al aumento de la oferta energtica, adquiere una
relevancia significativa realizar un uso racional y eficiente de la energa. En este
mbito, se viene desempeando una labor esencial en la promocin e impulso de
una cultura de ahorro en todos los mbitos de la sociedad, favoreciendo las
tecnologas ms eficientes, la diversificacin energtica y el empleo de energas
renovables.
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El Ahorro Energtico contribuir a una mayor proteccin del medio ambiente y a la
consecucin de los objetivos sealados por el Protocolo de Kioto*, ya que las
acciones previstas en el Plan de Ahorro permitirn reducir las emisiones de CO2
por unidad de energa consumida, evitando que dichas emisiones entren en la
atmsfera.
Durante los ltimos aos la reduccin de costos de energa en la industria ha sido
objeto de cuidadosa atencin. Esto se ha venido logrando con la aceptacin e
incorporacin de medidas que permitan implementar los proyectos de ahorro y
establecer un programa sostenible a travs de los estudios de Optimizacin del
Uso de la Energa Trmica y Elctrica.
Ilustracin 1.5 Emisiones de CO2 Promedio anuales
Fuente: Estudios de simulacin en sistemas latinoamericanos - Matriz Energtica (2010)
PSR
Antes de la dcada de los aos 70, los consumidores de petrleo y sus derivados
no se preocupaban del significado de los costos de estos energticos en su
produccin, ya que desde 1,900 el aumento del precio era prcticamente del 50%
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con relacin al de principios de siglo; adems, se daba por hecho que se trataba
de una fuente inagotable.
Nada pareca perturbar el futuro del suministro del oro negro, ni siquiera la
formacin de la organizacin de pases exportadores del Petrleo (OPEP),
iniciada el 9 de septiembre de 1960, que slo caus como reaccin general en el
hemisferio occidental un poco menos que indiferencia. El impacto en el costo del
petrleo y sus derivados a partir de 1973, ha sido la causa que la industria busque
desesperadamente fuentes de ahorro.
En pases industrializados como Estados Unidos, hay organizaciones que conmucha visin tienen bastantes aos de estar investigando la forma de ahorrar
energa, tales como Dow Chemical Co, Exxon, General Motors, etc.
Desde el punto de vista de disponibilidad del petrleo, sabemos que es un recurso
no renovable y a pesar de los problemas internacionales relacionados con el
crudo de petrleo y la OPEP, no se le ha dado la importancia necesaria a pesar
de que desde finales de la segunda dcada del Siglo XX fue reconocida estasituacin
1.2.1. POR QU AHORRAR ENERGA?
El incremento de los precios de la energa, as como la incertidumbre de su
suministro, ha hecho que los Estudios integrales de energa sea una importante
estrategia para las Industrias.
Despus de realizado el Estudio de Energa se desarrolla e implementa un
programa sistemtico para la gestin de la energa. El estudio aporta dos ventajas
importantes: una mayor proteccin ante los problemas de suministro de la energa
y beneficios superiores por reduccin de costos de energa.
Una planificacin cuidadosa puede minimizar los riesgos de un futuro energtico
cambiante. Todas las industrias deben prepararse ante la posible escasez o
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interrupciones en el suministro de energa. (Recurrir al carbn o desechos
Agroindustriales).
Primeramente, los problemas potenciales de suministro deben ser vigilados para
determinar la probabilidad de que ocurran realmente y qu impacto podrn tener
en las actividades de la industria. Despus, deben establecerse planes
especficos para asegurarse el suministro de energa ante los casos previstos de
mxima emergencia. Con estas estrategias, la Industria puede ayudar a mantener
los niveles de produccin y evitar la prdida de ventas derivados de estos
problemas de suministro de energa.
El control del costo de la energa es una estrategia importante para mejorar la
rentabilidad.
En algunas industrias los costos de energa representan un gran porcentaje del
costo de produccin total. Pero la energa es el aparato cuyos costos crecen ms
rpidamente y uno de los pocos costos que pueden ser realmente controlados por
expertos en el uso de la energa.
A travs de los Estudios de Energa, las industrias pueden implantar un programa
sistemtico para utilizar eficientemente la energa y ahorrar dinero. Se puede
ahorrar de un 7% a un 24% de la energa dependiendo de la actividad industrial y
la automatizacin del proceso productivo
1.2.2. EFECTO DE LA GLOBALIZACINEl proceso de globalizacin econmica exige que las industrias redefinan sus
estrategias y sus procesos con la finalidad de lograr un uso eficiente de sus
recursos y aumento de su productividad, de modo que puedan competir con xito
en el mercado.
Existen mecanismos que promueven el logro de la eficiencia y reduccin de
costos, en los sistemas de produccin de las empresas.
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A travs de los estudios del uso eficiente de la energa se establece una serie de
pautas y patrones que las empresas eficientes debern seguir con la finalidad de
implementar un sistema de gestin y aseguramiento de la energa en el desarrollo
de sus procesos. Como consecuencia de los estudios del uso eficiente de la
energa, se logra tambin una mejora en la productividad de la empresa.
La implementacin de estos estudios genera las condiciones precisas para una
gestin de costos ms efectiva y contribuye a lograr mayor participacin en el
mercado.
Representa adicionalmente una ventaja competitiva y un factor de diferenciacinfrente a las empresas que hasta el momento no han adoptado estas exigencias.
El modelo a seguir para la implementacin del sistema de gestin de la energa
depender de las caractersticas del proceso.
1.3. ACCIONES PRESENTES EN EL AHORRO DE ENERGA
PARA EL ECUADOR.
Por parte del Ministerio de Electricidad y Energa Renovable (MEER) existen a
consideracin planes piloto y ya establecidos para el ahorro de energa elctrica
motivando la eficiencia energtica
Reduccin de horarios de funcionamiento de bares, discotecas y centros
nocturnos, suspensin de programaciones nocturnas en escenariosdeportivos.
Implementacin de programas de ahorro de energa, como:
Instalacin de 10.000.000 de focos ahorradores.
Campaa de comunicacin para ahorro de energa.
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Auditoras Energticas en edificios pblicos.
Cocinas de induccin en la frontera norte.
Reduccin en un 50% del consumo de alumbrado pblico, especialmente
de alumbrado ornamental y publicitario.
Uso obligatorio en entidades pblicas de equipos de autogeneracin, e
implementacin de medidas de ahorro en el consumo de energa no menor
a un 20%.
Implementacin por parte de las empresas de distribucin, de
procedimientos y estrategias necesarios para alcanzar un 10% de ahorro
en el suministro elctrico.
Fuente: Ministerio de Electricidad y energas Renovables (MEER)
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CAPTULO 2
MARCO TERICO
2.DESARROLLO DE LAS AUDITORAS ENERGTICAS
INFORMACIN PREVIA
Los costos de energa constituyen uno de los factores de mayor peso dentro de
los costos totales de los procesos productivos. Un correcto consumo energticopermite a las empresas alcanzar una mayor productividad y calidad en su
produccin
Por ello, el conocimiento de cmo la empresa contrata su energa, cmo la
consume en sus procesos, y cunto repercute en sus costos, su posicin relativa
respecto a otras empresas similares y las posibles mejoras para disminuir el costo
energtico, son aspectos fundamentales en la optimizacin econmica y
productiva en las industrias dando origen al desarrollo de las auditoras
energticas.
2.1. AUDITORA ENERGTICA
La auditora energtica detecta las prdidas de energa y a su vez permite
identificar lugares en donde exista potencial de ahorro para poder realizar
posibles mejoras energticas y decidir sobre la oportunidad econmica de
llevarlas a cabo.
El trmino abarca un campo muy amplio en funcin de la profundidad con que se
realice el estudio, pudiendo llegar desde un simple informe del diagnstico
energtico actual, hasta un estudio detallado de mejoras, que incluyen
modificaciones y cambios importantes para reducir el consumo energtico.
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La auditora energtica es un proceso sistemtico mediante el que:
Se obtiene un conocimiento suficientemente fiable del consumo energtico
de la empresa.
Se detectan los factores que afectan al consumo de energa.
Se identifican, evalan y ordenan las distintas oportunidades de ahorro de
energa, en funcin de su rentabilidad.
Ahorrar la mayor cantidad de energa al menor costo
2.1.1. TIPOS DE AUDITORA ENERGTICA
El trmino auditora energtica es comnmente utilizado para describir un amplio
espectro de estudios energticos que van desde un rpido paseo a travs de un
procedimiento para identificar los principales problemas, a un anlisis exhaustivo
de las implicaciones de otras medidas de eficiencia energtica suficientes para
satisfacer los criterios financieros solicitados por los inversores.
2.1.1.1. Auditora Energtica Preliminar
Es el ms simple y ms rpido tipo de auditora, una breve resea de instalacin,
de facturas de servicios pblicos y otros datos de explotacin, es una inspeccin
visual de la Planta que pretende visualizar las oportunidades ms evidentes de
conservacin de energa de la misma, dando una caminata a travs de la
instalacin para familiarizarse con la construccin y operacin para identificarcualquier zona de desperdicio de energa o de ineficiencia.
Tpicamente, slo las principales reas problemticas se descubren durante este
tipo de auditora. Las medidas correctivas se describen brevemente y las acciones
son de bajo costo.
Este nivel de detalle, aunque no suficiente para llegar a una decisin final sobre la
ejecucin de un proyecto de medidas, es suficiente para dar prioridad a proyectos
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de eficiencia energtica y para determinar la necesidad de una auditora ms
detallada
2.1.1.2. Auditora Energtica Detallada
Es una evaluacin detallada de las oportunidades de reducir consumos y costos
energticos.
Requiere el uso de equipos de medida y su alcance puede abarcar la totalidad de
los recursos energticos de la empresa, o solo un tipo de recurso.
Requiere un levantamiento completo de los consumos histricos de los diferentesenergticos a considerar. Su costo puede ser apreciable y su duracin pude ser
de algunas semanas o hasta unos pocos meses dependiendo de la complejidad
del sector a ser evaluado.
2.1.1.3. Auditora Energtica Especial
Es una evaluacin ms profunda a la obtenida en la AED, llegando al detalle de
toma de registros por aparato, medicin de otros parmetros en diferentes partesde la distribucin del energtico, anlisis de fallas durante un perodo determinado
y su efecto en las horas hbiles de trabajo.
Estas AE se vuelven permanentes, durante un periodo de tiempo que pude ser de
un ao y en el cul se deben efectuar los correctivos necesarios para el xito de
los cambios e inversiones efectuadas. Su costo es alto y requiere de una firma
auditora que tenga todos los instrumentos requeridos para una AE sofisticada.
2.1.2. QUIENES REALIZAN LAS AUDITORAS ENERGTICAS?
La auditora energtica se realiza generalmente por un equipo multidisciplinario de
especialistas, por la amplitud o complejidad de las instalaciones.
La diversidad de tipo de empresas con procesos muy diferentes, hace
aconsejable que los Auditores tengan una formacin amplia que les permita
visualizar las tcnicas desde las diferentes caractersticas de las empresas.
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La base terica de formacin debe ir acompaada de una experiencia profesional
prctica. El auditor deber tener la experiencia necesaria para realizar clculos
tcnicos y econmicos y preferentemente deber tener un perfil profesional de
ingeniero.
Reglas Fundamentales Para La Realizacin De Una Auditora:
Para poder proporcionar a otros la informacin que desean, las auditoras de
calidad deben seguir estas cuatro reglas bsicas:
Las auditoras deben proporcionar informacin para tomar decisionesfundamentadas.
Los auditores deben estar calificados para realizar su labor.
Las mediciones deben realizarse de acuerdo con los requisitos definidos.
Las conclusiones deben estar basadas en hechos.
2.1.3. OBJETIVOS DE LAS AUDITORAS ENERGTICAS
La implementacin de una de auditora energtica permite:
Obtener conocimiento de la situacin actual, datos sobre consumos, costos
de energa y de produccin para mejorar el rendimiento de los factores que
contribuyen a la variacin de los ndices energticos de las instalaciones
consumidoras de energa. Obtener reduccin de los consumos energticos.
Identificar las reas de oportunidad que ofrecen potencial de ahorro deenerga.
Determinar y evaluar econmicamente los puntos de ahorro alcanzables y
las medidas tcnicamente aplicables para lograrlo.
Analizar la posibilidad de utilizar energas renovables.
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2.1.4. EVALUACIN O DIAGNSTICO DEL MBITO PARA AHORRO
ENERGTICO
La evaluacin y el diagnostico son herramientas de conocimiento y reflexin que
permiten identificar aquellos aspectos del sistema que funcionan bien y aquellos
otros que pueden y deben mejorarse.
La evaluacin est, por tanto, al servicio de la mejora segn ciertas estrategias
como:
Predictivo
Preventivo Detectivo
Correctivo
Mejorativo
2.1.4.1. Mantenimiento Predictivo o Basado en la Condicin,
Se basa fundamentalmente en detectar una falla antes de que suceda, estos
controles pueden llevarse a cabo de forma peridica o continua, en funcin detipos de equipo, sistema productivo, etc. para dar tiempo a corregirla sin perjuicios
al servicio, ni detencin de la produccin.
A travs de tcnicas de anlisis predictivo (anlisis espectral de seales, ensayos
de carcter elctrico, etc.), se puede determinar la condicin de los equipos
crticos de una planta, con el fin de optimizar las actividades de mantenimiento.
2.1.4.2. Mantenimiento Preventivo o Basado en el Tiempo,
Consiste en reacondicionar o sustituir a intervalos regulares un equipo o sus
componentes, independientemente de su estado en ese momento.
2.1.4.3. Mantenimiento Detectivo o Bsqueda de Fallas,
Consiste en la inspeccin de las funciones ocultas, a intervalos regulares, para
ver si han fallado y reacondicionarlas en caso de falla (falla funcional).
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2.1.4.4. Mantenimiento Correctivo,
Consiste en el reacondicionamiento o sustitucin de partes en un equipo una vez
que han fallado, es la reparacin de la falla (falla funcional), ocurre de urgencia o
emergencia.
2.1.4.5. Mantenimiento Mejorativo o Rediseos,
Consiste en la modificacin o cambio de las condiciones originales del equipo o
instalacin.
No es tarea de mantenimiento propiamente dicho, aunque lo hace mantenimiento.
2.1.5. RESULTADOS Y BENEFICIOS DE LA AUDITORA ENERGTICA
PARA AHORRO ENERGTICO
Mayor respeto y conservacin del medio ambiente, ya que, al no
consumirse ms energa que la necesaria, se disminuyen las emisiones de
CO2, tanto en la planta como en la produccin de la electricidad
consumida. Todo esto se traduce en una contribucin a la mejora del
calentamiento global y en una mejora de la imagen de la empresa alcontribuir al bienestar social.
Optimizacin del consumo energtico, lo que se traduce en una importante
reduccin de costos.
Aumentar el tiempo de vida de los equipos, ya que se asegura que estos
trabajan en las condiciones ms adecuadas, evitandosobredimensionamientos o sobrecargas.
Reduce los tiempos de parada.
Permite seguir la evolucin de un defecto en el tiempo.
Optimiza la gestin del personal de mantenimiento.
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La verificacin del estado de la maquinaria, tanto realizada de forma
peridica como de forma accidental, permite confeccionar un archivo
histrico del comportamiento mecnico.
Conocer con exactitud el tiempo lmite de actuacin que no implique el
desarrollo de un fallo imprevisto.
Toma de decisiones sobre la parada de una lnea de mquinas en
momentos crticos.
Confeccin de formas internas de funcionamiento o compra de nuevos
equipos.
Permitir el conocimiento del historial de actuaciones, para ser utilizada por
el mantenimiento correctivo.
Facilita el anlisis de las averas.
Permite el anlisis estadstico del sistema.
Mejorar la competitividad de la empresa al reducirse los costos de
produccin.
2.2. AUDITORA ENERGTICA EN LA INDUSTRIA
Las Auditoras Energticas en la Industria fueron desarrolladas en los pases
industrializados, debido a la necesidad imperiosa de establecer programas de
ahorro de energa, que luego se denominaron Programas de Conservacin de
Energa. Por tanto, cuando una Compaa opta por una Auditora Energtica (AE)
adquiere el compromiso de mantener programas de conservacin de bienes
escasos (agua, recursos naturales, energa, etc.), de manera sostenida.
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Durante los procesos industriales de flujo de materia prima y de Energa de la
Planta, se producen prdidas que son tantos menores, cuanto mejor es el control
de los procesos individuales.
Desafortunadamente, la optimizacin del control de los procesos individuales, va
ms all del simple mantenimiento de mquinas, herramientas y equipos. Tiene
que ver con una buena administracin departamental de gestin de manejo de los
diferentes entes que integran la Compaa. Efectivamente, las Empresas
modernas poseen sistemas de manejo ambiental, financiero, de calidad, de
energa, etc. que colaboran entre s para objetivisar la misin y la visin de la
Compaa.
2.2.1. POR QU UNA AUDITORA ENERGTICA EN LA INDUSTRIA?
El uso de combustibles en los procesos industriales provoca emanaciones
contaminantes que deben ser minimizados.
El manejo no sostenible de recursos naturales est conduciendo a cambios
climticos alarmantes.
Algunos insumos energticos utilizados, son escasos y su demanda crece
a mayor ritmo que la capacidad de oferta.
Los manejos inadecuados de los sistemas energticos de la industria
representan un peligro potencial para los operadores de la Planta.
Ayuda a definir los planes de contingencia exigidos por la ordenanza
municipal con respecto a los sistemas de almacenamiento, manejo de
sustancias peligrosas, seguridad, etc.
Ayuda a elaborar los programas para la prevencin y control de la
contaminacin producida por las descargas lquidas y las emisiones al aire
de fuentes fijas utilizadas en la Industria.
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Optimiza el uso de combustibles aumentando el rendimiento y la eficiencia
de mquinas y equipos.
Una Industria que demuestra ahorros de energa, en la mayora de los
pases, recibe incentivos del Estado.
Permite optimizar el uso de residuos de procesos.
Las Normas de Energa, exigen el manejo de ndices para las Plantas
Industriales.
Una Industria que posee una buena administracin energtica incrementa
sus utilidades.
2.2.2. BARRERAS PARA UNA MEJOR EFICIENCIA ENERGTICA
La gerencia se enfoca en la produccin y no en la eficiencia energtica.
Falta de incorporacin y comprensin de los beneficios financieros y
cualitativos.
Falta de capacitacin tcnica sobre la eficiencia energtica de sistemas
(energa y gestin).
El conocimiento tcnico existente est ms bien en los individuos y no en la
organizacin, riesgo de sustentabilidad.
Sistema de monitoreo e informacin deficiente para las operaciones en
general.
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2.2.3. INDUSTRIA Y GESTIN ENERGTICA
La mayor parte de la eficiencia energtica en la industria se logra a travs de
cambios en la forma en que se gestiona la energa en una instalacin industrial
y no a travs de la instalacin de nuevas tecnologas.
La gestin activa de la energa requiere un cambio organizacional en la
cultura.
La gerencia superior debe estar comprometida en la gestin de la energa
sobre una base permanente.
En su esencia, la gestin energtica requiere que un grupo de personas
cambien su conducta y sustenten el cambio.
Ilustracin 2.1 Alcance Gestin Energtica
FUENTE:ISO 50001- Sistemas de gestin de la energa2.2.4. BENEFICIOS COMERCIALES
La implementacin de un plan de gestin energtica ayuda a:
Gestionar activamente el uso de la energa y reducir la exposicin a los
crecientes costos de la misma.
Reducir emisiones sin un efecto negativo en las operaciones.
Mejorar continuamente la intensidad energtica (uso de la
energa/producto).
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Archivar documentos para uso interno y externo (crditos por emisiones,
por ejemplo).
Usar el personal y recursos de la empresa de manera inteligente.
2.3. NORMAS CONSIDERADAS
Para todo estudio tcnico deben existir lineamientos y parmetros establecidos
que faciliten estandarizar resultados y obtener los mejores beneficios. Para ello se
recomienda tener en cuenta en el presente estudio las siguientes normas:
2.3.1. NORMAS ISO 9001
Toda organizacin puede mejorar su manera de trabajar, lo cual significa un
incremento de sus clientes y gestionar el riesgo de la mejor manera posible,
reduciendo costos y mejorando la calidad del servicio ofrecido.
La gestin de un sistema de calidad aporta el marco que se necesita para
supervisar y mejorar la produccin en el trabajo.
Con mucha diferencia, en cuanto a calidad se refiere, esto establece una norma
no slo para la Gestin de Sistemas de calidad sino para cualquier sistema en
general.
La ISO 9001:2008 es vlida para cualquier organizacin, independientemente de
su tamao o sector, que busque mejorar la manera en que se trabaja y funciona.
Adems, los mejores retornos en la inversin, vienen de compaas preparadas
para implantar la citada normativa en cualquier parte de su organizacin.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
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2.3.2. NORMAS ISO 50 001
La norma del sistema de gestin energtica ISO 50001 establecer un marco
para que las plantas, instalaciones y organizaciones industriales gestionen la
energa.
Objetivo de ISO 50001
..Habilitar a las organizaciones para que establezcan los sistemas y procesos
necesarios para mejorar el rendimiento energtico...
Alcance de ISO 50001
.. Especifica los requerimientos aplicables al suministro, usos y consumo de
energa, incluidas las mediciones, documentacin en informes, el diseo y
prcticas de adquisicin de equipos, sistemas, procesos y personal que utilizan
energa
Es aplicable a todas las organizaciones
Metas: Impulsar el mejoramiento continuo de la intensidad energtica
Desarrollar un sistema transparente para validar los mejoramientos de
intensidad y prcticas de gestin energtica
Estimular una amplia participacin en toda la industria
Apoyar y construir el mercado y fuerza de trabajo de eficiencia industrial
Fuente: ISO/DIS 50001
2.3.3. ILUMINACIN INDUSTRIAL
Hay varias maneras de encarar una iluminacin industrial , principalmente
observamos gran cantidad de factores a tener en cuenta, que varan segn el tipo
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de industria, el proceso de fabricacin, los materiales con que se trabajan, las
terminaciones, etc.
Para simplificar un poco y permitir un anlisis ms generalizado se centra la
atencin en caractersticas generales a las naves industriales.
Esto deja abierto el camino para un anlisis mucho ms profundo cuando la
situacin as lo requiere.
2.3.3.1. Generalidades
Proteccin y Seguridad
Se debe tener en cuenta si las luminarias debern estar protegidas contra polvo o
humedad u otro tipo de protecciones segn los requerimientos.
Requerimientos ambientales
Hay distintos tipos de ambientes que requieren proteccin como por ejemplo:
bajas temperaturas en cmaras frigorficas o proteccin contra desprendimiento orotura de lmparas en industrias alimenticias.
Nivel de iluminacin
Se basa en las normas IRAM-AADL 2006 en la que se indica los niveles
necesarios segn el tipo de industria, aunque aqu a veces es necesario fijar
niveles segn el tipo de tarea visual ya que en una misma nave industrial se
pueden realizar tareas visuales diferentes.
Sistemas de iluminacin
El sistema de iluminacin puede depender de varios aspectos, pero como ya se
establece para simplificar se recomienda los sistemas de iluminacin segn el tipo
de edificio.
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2.3.3.2. Pautas para la seleccin se lmparas y luminarias
Luminarias
Alta eficiencia: luminarias que tengan un buen rendimiento y una
distribucin luminosa acorde a los requerimientos, esto se relaciona
a un menor consumo.
Luminarias apropiadas: Esto implica por ejemplo con proteccin o
sin difusor por el ensuciamiento, etc. Lo que da como resultado un
menor costo de mantenimiento
Lmparas
Buen rendimiento: lmparas con altos rendimientos lm/w darn
como respuesta una menor cantidad de lmparas para lograr el
mismo nivel de iluminacin, como consecuencia menor consumo.
Larga vida til: La vida til prolongada de las lmparas nos implica
que sern reemplazadas con menor frecuencia y por lo tanto menorcosto de mantenimiento.
2.3.3.3. NORMA IRAM-AADL 2006
Intensidad Media de Iluminacin para
Diversas Clases de Tarea Visual
(Basada en Norma IRAM-AADL Junio - 2006)
Clase de tarea visual
Iluminacin
sobre el plano de
trabajo
(lux)
Ejemplos de tareas visuales
Visin ocasional solamente 100
Para permitir movimientos seguros por ej.
En lugares de poco trnsito: Sala de
calderas, depsito de materiales
voluminosos y otros.
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Tareas intermitentes ordinarias
y fciles, con contrastes
fuertes.
100 a 300
Trabajos simples, intermitentes y
mecnicos, inspeccin general y contada
de partes de stock, colocacin de
maquinaria pesada.
Tarea moderadamente crtica y
prolongadas, con detalles
medianos
300 a 750
Trabajos medianos, mecnicos y
manuales, inspeccin y montaje; trabajos
comunes de oficina, tales como: lectura,
escritura y archivo.
Tareas severas y prolongadas
y de poco contraste750 a 1500
Trabajos finos, mecnicos y manuales,
montajes e inspeccin; pintura extrafina,
sopleteado, costura de ropa oscura.
Tareas muy severas y
prolongadas, con detallesminuciosos o muy poco
contraste
1500 a 3000
Montaje e inspeccin de mecanismos
delicados, fabricacin de herramientas ymatrices; inspeccin con calibrador,
trabajo de molienda fina.
3000 Trabajo fino de relojera y reparacin
Tareas excepcionales, difciles
o importantes5000 a 10000
Casos especiales, como por ejemplo:
iluminacin del campo operatorio en una
sala de ciruga.
Tabla 2.1 Norma IRAM-AADL 20-06
2.3.4. REGULACIN 004/01 CONELEC
Los parmetros a analizar deben estar sujetos a las regulaciones vigentes, para lo
cual se tiene las variaciones de voltaje admitidas con respecto al valor del voltaje
nominal
Subetapa
Alto Voltaje 5,0 %
Medio Voltaje 8,0 %
Bajo Voltaje. Urbanas 8,0 %
Bajo Voltaje. Rurales 10,0 %
Tabla 2.2 Tabla de Rangos de Voltaje Norma 004/01 CONELEC
Es decir si el voltaje nominal es de 120V, este no puede ser superior a 129,6 V ni
inferior a 110,4 V, que corresponde al 8,0 % admitido por la regulacin 04/01.
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ORDEN (n) DE LA
ARMNICA Y THD
TOLERANCIA |Vi| o |THD|
(% respecto al voltaje nominal del punto de
medicin)
V > 40 kV(otros puntos)
V 40 kV(trafo de distribucin)
Impares no mltiplos de 3
5 2.0 6.07 2.0 5.011 1.5 3.513 1.5 3.017 1.0 2.019 1.0 1.523 0.7 1.525 0.7 1.5
> 25 0.1 + 0.6*25/n 0.2 + 1.3*25/nImpares mltiplos de tres
3 1.5 5.09 1.0 1.515 0.3 0.321 0.2 0.2
Mayores de 21 0.2 0.2Pares
2 1.5 2.04 1.0 1.06 0.5 0.58 0.2 0.510 0.2 0.5
12 0.2 0.2Mayores a 12 0.2 0.5
THD 3 8
Tabla 2.3 Tabla de Tolerancias Regulacin 004/01 CONELEC
2.4. FACTORES DE EVALUACIN FINANCIERA PARA UN
PROYECTO
2.4.1. VALOR ACTUAL NETO
El mtodo de valor presente es uno de los criterios econmicos ms ampliamente
utilizados en la evaluacin de proyectos de inversin.
Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo
futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso
inicial.
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Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es
recomendable que el proyecto sea aceptado.
La frmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es:
Vtrepresenta los flujos de caja en cada periodo t.
I0es el valor del desembolso inicial de la inversin.
nes el nmero de perodos c