Proyección de la matriz energética en Colombia al año 2050 bajo la simulación de un sistema energético de referencia en OseMosys
El aumento de la demanda de energía y la inclusión de recursos renovables en la matriz energética de diferentes países es una tendencia que se presenta a nivel mundial por el cambio climático, por tanto, es importante para Colombia poder hacer una evaluación de posibles escenarios energéticos consid...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/42318
- Acceso en línea:
- https://doi.org/10.48713/10336_42318
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/42318
- Palabra clave:
- Optimización
Sistema energético de referencia
OseMosys
Matriz energética
Energía
Optimization
Reference energy system
OseMosys
Energy Matrix
Energy
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
id |
EDOCUR2_2e4c0668403a5cb0ac7075a94a461c2e |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repository.urosario.edu.co:10336/42318 |
network_acronym_str |
EDOCUR2 |
network_name_str |
Repositorio EdocUR - U. Rosario |
repository_id_str |
|
dc.title.none.fl_str_mv |
Proyección de la matriz energética en Colombia al año 2050 bajo la simulación de un sistema energético de referencia en OseMosys |
dc.title.TranslatedTitle.none.fl_str_mv |
Projection of the energy matrix in Colombia to the year 2050 under the simulation of a reference energy system in OseMosys |
title |
Proyección de la matriz energética en Colombia al año 2050 bajo la simulación de un sistema energético de referencia en OseMosys |
spellingShingle |
Proyección de la matriz energética en Colombia al año 2050 bajo la simulación de un sistema energético de referencia en OseMosys Optimización Sistema energético de referencia OseMosys Matriz energética Energía Optimization Reference energy system OseMosys Energy Matrix Energy |
title_short |
Proyección de la matriz energética en Colombia al año 2050 bajo la simulación de un sistema energético de referencia en OseMosys |
title_full |
Proyección de la matriz energética en Colombia al año 2050 bajo la simulación de un sistema energético de referencia en OseMosys |
title_fullStr |
Proyección de la matriz energética en Colombia al año 2050 bajo la simulación de un sistema energético de referencia en OseMosys |
title_full_unstemmed |
Proyección de la matriz energética en Colombia al año 2050 bajo la simulación de un sistema energético de referencia en OseMosys |
title_sort |
Proyección de la matriz energética en Colombia al año 2050 bajo la simulación de un sistema energético de referencia en OseMosys |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Morillo Carrillo, Jose Lenin Lizarazo Torres, Juan Jair |
dc.subject.none.fl_str_mv |
Optimización Sistema energético de referencia OseMosys Matriz energética Energía |
topic |
Optimización Sistema energético de referencia OseMosys Matriz energética Energía Optimization Reference energy system OseMosys Energy Matrix Energy |
dc.subject.keyword.none.fl_str_mv |
Optimization Reference energy system OseMosys Energy Matrix Energy |
description |
El aumento de la demanda de energía y la inclusión de recursos renovables en la matriz energética de diferentes países es una tendencia que se presenta a nivel mundial por el cambio climático, por tanto, es importante para Colombia poder hacer una evaluación de posibles escenarios energéticos considerando la participación de las fuentes no convencionales de energía hacia el año 2050, esto bajo la simulación de un Sistema Energético de Referencia (RES) en la herramienta “OSeMOSYS”, la cual ha sido utilizada en el modelamiento y planeación de diferentes países y con la cual se busca determinar la proyección optima de la matriz energética. Se plantean cuatro escenarios, un escenario BASE, RCT (Restricción de Capacidad Térmica), RCTH (Restricción Capacidad Térmica e Hidroeléctrica) y RCE (Restricción Cero Emisiones), que se crean en la herramienta estableciendo supuestos relacionados con las condiciones técnico-económicas, políticas del sector eléctrico y normas ambientales del país. Los principales resultados obtenidos demuestran que mientras no existan fuertes restricciones a las emisiones de CO2, Colombia al año 2050 emitirá alrededor de 95 Mton CO2 aumentando un 20% en comparación del promedio actual. En el escenario BASE a partir del año 2030 se despliega el transporte eléctrico, representando la necesidad de fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica en por lo menos 2 GW. Con el escenario RCT se demuestra que no será suficiente con desmantelar las plantas térmicas en Colombia para lograr la meta de huella de carbono neutral al 2050, y el escenario RCTH demuestra que una limitación en el aumento de capacidad Hídrica representaría un efecto contraproducente al limitar la producción de Hidrogeno verde a grande escala y el escenario RCE infiere la necesidad de incentivar la inversión privada para la consolidación de la energía eólica en Colombia, la movilidad eléctrica y la tecnificación de toda la cadena de valor del Hidrogeno. |
publishDate |
2024 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2024-03-05T17:35:34Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2024-03-05T17:35:34Z |
dc.date.created.none.fl_str_mv |
2024-02-15 |
dc.type.none.fl_str_mv |
bachelorThesis |
dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.document.none.fl_str_mv |
Trabajo de grado |
dc.type.spa.none.fl_str_mv |
Trabajo de grado |
dc.identifier.doi.none.fl_str_mv |
https://doi.org/10.48713/10336_42318 |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/42318 |
url |
https://doi.org/10.48713/10336_42318 https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/42318 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.rights.*.fl_str_mv |
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.acceso.none.fl_str_mv |
Abierto (Texto Completo) |
dc.rights.uri.*.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
rights_invalid_str_mv |
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Abierto (Texto Completo) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.format.extent.none.fl_str_mv |
79 pp |
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad del Rosario |
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv |
Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Maestría en Energías Renovables |
institution |
Universidad del Rosario |
dc.source.bibliographicCitation.none.fl_str_mv |
UPME, “PEN 2022-2052”, Bogotá, Colombia, jun. 2023. Accedido: 27 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Documents/PEN_2020_2050/Actualizacion_PEN_2022-2052_VF.pdf MME, “Hoja de ruta del hidrógeno en Colombia”, 2021. Accedido: 31 de julio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.minenergia.gov.co/documents/5861/Hoja_Ruta_Hidrogeno_Colombia_2810.pdf LAC Green Hydrogen Action, “Renewable Hydrogen in Latin America an the Caribbean: Opportunities, Challenges, and Pathways.”, 2023. Accedido: 3 de agosto de 2023. [En línea]. Disponible en: https://alianzaporelhidrogeno.cr/2023/08/31/estudio-renewable-hydrogen-in-latin-america-the-caribean-opportunities-challenges-and-pathways/ IEA, “World Energy Outlook 2023”, oct. 2023. Accedido: 3 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023 UPME, “Plan Energético Nacional Colombia: Ideario Energético 2050 ”, 2015. Accedido: 3 de marzo de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Documents/PEN_2020_2050/Plan_Energetico_Nacional_2020_2050.pdf Plazas-Niño F., Yeganyan R., Cannone C., Howells M., y Quirós - Tortós J., “Informing sustainable energy policy in developing countries: An assessment of decarbonization pathways in Colombia using open energy system optimization modelling”, Elsevier, oct. 2023, Accedido: 9 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101226 IRENA, “Global Hydrogen Trade to mee the 1.5oC climate goal: Green Hydrogen cost and Potential”, may 2022. Accedido: 12 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.irena.org/publications/2022/May/Global-hydrogen-trade-Cost IEA, “Hydrogen in Latin America”, ago. 2021. Accedido: 4 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.iea.org/reports/hydrogen-in-latin-america IRENA, “WORLD ENERGY TRANSITIONS OUTLOOK 2023”, 2023, Accedido: 9 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://mc-cd8320d4-36a1-40ac-83cc-3389-cdn-endpoint.azureedge.net/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2023/Mar/IRENA_WETO_Preview_2023.pdf?rev=c4c2398e169a4243ad37cf67dc441fa8 David Rodríguez-Fontalvo, Eliana Quiroga, Nelly M. Cantillo, Nestor Sánchez, Manuel Figueredo, y Martha Cobo, “Green hydrogen potential in tropical countries: The colombian case”, 2023, Accedido: 9 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.03.320 Departamento Nacional de Planeación, “Documento CONPES 4075 ‘POLITICA DE TRANSACIÓN ENERGÉTICA’”, 2022. Accedido: 9 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4075.pdf Ministerio de Minas y Energía, “Programa de uso racional y eficiente de energía - PROURE 2022-2030”, Bogota, abr. 2021. Accedido: 15 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Documents/PROURE/Documento_PROURE_2022-2030_v4.pdf Ministerio de minas y Energía, “Colombia’s hydrogen roadmap”, sep. 2021. Accedido: 19 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.minenergia.gov.co/documents/5862/Colombias_Hydrogen_Roadmap_2810.pdf Eunice Pereira et al., “Climate, Land, Energy and Water systems interactions – From key concepts to model implementation with OSeMOSYS ”, Elsevier, ago. 2022, Accedido: 13 de julio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.07.007 OseMOSYS, “Introduction to OSeMOSYS”, OSEMOSYS. Accedido: 9 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://osemosys.readthedocs.io/en/latest/manual/Introduction.html Habtu D., Ahlgren E., y Bekele G., “Long-term electricity supply modelling in the context of developing countries: the OSeMOSYS-LEAP soft-linking approach for Ethiopia”, ELSEVIER, 2023, Accedido: 9 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.esr.2022.101045 Plazas -Niño F., Ortiz-Pimiento N., y Montes-Páez E.G., “National energy system optimization modelling for decarbonization pathways analysis: A systematic literature review”, ELSEVIER, 2022, Accedido: 3 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112406 Mark Howells et al., “OSeMOSYS:The Open Source Energy Modeling System An introduction to its ethos, structure and development”, Elsevier, jul. 2011, Accedido: 13 de agosto de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.06.033 Youssef Almulla et al., “Model Management Infraestructure (Momani) Training Manual”, Sweden, ago. 2019. Accedido: 23 de febrero de 2023. [En línea]. Disponible en: http://www.osemosys.org/uploads/1/8/5/0/18504136/momani_training_manual-_rev170612.pdf KTH Royal Institute of Tecnology, “Designing a representative Reference Energy System”. Accedido: 9 de julio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://zenodo.org/record/1493109/files/3.%20Desigining%20a%20representative%20Reference%20Energy%20System.pdf?download=1 Tellez L. y UPME, “Balance Energético Colombiano ‘Documento metodológico’”, 2018. Accedido: 14 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Doc_Hemeroteca/Documento_metodologico_BECO_2018.pdf Ferrer P., Álvarez E., Tenreiro C., y Vega F., “Assessing flexibility for integrating renewable energies into carbon neutral multiregional systems: The case of the Chilean power system”, ELSERVIER, 2022, Accedido: 29 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.esd.2022.08.010 Ministerio de Energía Chile, “Estrategia Nacional Hidrógeno Verde”, 2020, Accedido: 4 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://energia.gob.cl/sites/default/files/estrategia_nacional_de_hidrogeno_verde_-_chile.pdf PedroVargas-Ferrer, Eduardo Álvarez-Miranda, Claudio Tenreiro, y Francisca Jalil-Vega, “Integration of high level of electrolytic hydrogen production:Impact on power systems planning”, Elsevier, abr. 2023, Accedido: 1 de diciembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137110 University of Costa Rica y KTH Royal Institute of Technology, “Decarbonising the transport and energy sectors: technical feasibility and socioeconomic impacts in Costa Rica”, 2020, Accedido: 27 de agosto de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.esr.2020.100573 Carlos A.A. Fernandez Vazquez, R.J. Brecha, y Miguel H. Fernandez Fuentes, “Analyzing carbon emissions policies for the Bolivian electric sector ”, Elsevier, ene. 2022, Accedido: 4 de enero de 2024. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.rset.2022.100017 Carlos Fernandez, Thomas Vansighen, Miguel Fernandez, y Silvain Quoilin, “Energy transition implications for Bolivia. Long-term modelling with short-term assessment of future scenarios”, Elsevier, nov. 2023, Accedido: 6 de enero de 2024. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113946 Chévez P., Martini I., y Discoli C., “Desarrollo metodológico para la construcción de escenarios urbano-energéticos de largo plazo”, 2019, Accedido: 9 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/pdf/cuba/v26n26/v26n26a04.pdf DANE, “Censo Nacional de población y vivienda”, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos. UPME, “Proyección de precios de los energéticos para generación eléctrica”, Bogota, nov. 2023. Accedido: 27 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/sipg/Publicaciones_SIPG/Proyeccion_precios_energeticos_I_semestre_2023_vf.pdf S. de D. UPME, “Balance Energético Colombiano - BECO ”, sep. 2022. Accedido: 27 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/BECO.aspx Arne Burdack, Luis Duarte-Herrera, Gabriel López-Jiménez, Thomas Polklas, y Oscar Vasco Echeverry, “Techno-economic calculation of green hydrogen production and export from Colombia”, 2022, Accedido: 9 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.10.064 BID, “Evolución futura de costos de las energías renovables y almacenamiento en América Latina”, dic. 2019. Accedido: 24 de agosto de 2023. [En línea]. Disponible en: http://dx.doi.org/10.18235/0002101 IRENA, “Global Hydrogen Trade to mee the 1.5o climate goal”, 2022, Accedido: 9 de enero de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.irena.org/publications/2022/May/Global-hydrogen-trade-Cost NREL, “Fossil Energy Technologies”. Accedido: 3 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://atb.nrel.gov/electricity/2022/fossil_energy_technologies IRENA, “Renewable Power Generation Cost in 2019”, jun. 2020. Accedido: 14 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019 IRENA, “Renewable Power Generation Cost in 2021”, jul. 2022. Accedido: 8 de enero de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.irena.org/publications/2022/Jul/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2021 IEA, “World Energy Outlook 2022”, oct. 2022. Accedido: 14 de diciembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022 F.A. Plazas Niño, N. R. Ortiz Pimiento, y J. Quirós-Tortós, “Supporting energy system modelling in developing countries: Techno-economic energy dataset for open modelling of decarbonization pathways in Colombia ”, Elsevier, 2023, Accedido: 3 de enero de 2024. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109268 Buck Feng, “Power Plant Efficiency: Coal, Natural Gas, Nuclear, and More”. Accedido: 10 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.pcienergysolutions.com/2023/04/17/power-plant-efficiency-coal-natural-gas-nuclear-and-more/. UPME, “PEN 2020 – 2050: Transformación energética para el desarrollo sostenible”. Accedido: 7 de enero de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/PEN.aspx |
dc.source.instname.none.fl_str_mv |
instname:Universidad del Rosario |
dc.source.reponame.none.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional EdocUR |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/c8b4a3ad-1cb0-4e27-a8ff-7f04808b0d71/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/86a64857-ac18-4cea-88d4-fa3b70aeed47/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/38ef851a-dfba-4fd1-bfbe-6dc02b202f77/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/813d06ca-2cde-4a06-8ddf-95c24284e636/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/e9a083bb-8c65-428f-9bb6-74bb95d66c54/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
349e6ba087a4fb8ebfaa600798dad9d7 b2825df9f458e9d5d96ee8b7cd74fde6 5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9 f197160f1460a1b7149e2e47914bf1d3 ec6ccecb84c440f9bc99d067612c7be6 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio institucional EdocUR |
repository.mail.fl_str_mv |
edocur@urosario.edu.co |
_version_ |
1814167735039426560 |
spelling |
Morillo Carrillo, Jose Lenin2b4c2ea9-5626-40c0-bc56-e126e071651f-1Lizarazo Torres, Juan Jaire9df52b6-7057-4cf6-9cf0-b975fad74f56Rojas Báez, Andrés FelipeRuiz Morales, Daniel CamiloMagíster en Energías RenovablesFull time25551cd4-03d9-44b9-b576-fc621d5e68fd-1bbc38af9-66e5-4b83-b41c-653696899259-12024-03-05T17:35:34Z2024-03-05T17:35:34Z2024-02-15El aumento de la demanda de energía y la inclusión de recursos renovables en la matriz energética de diferentes países es una tendencia que se presenta a nivel mundial por el cambio climático, por tanto, es importante para Colombia poder hacer una evaluación de posibles escenarios energéticos considerando la participación de las fuentes no convencionales de energía hacia el año 2050, esto bajo la simulación de un Sistema Energético de Referencia (RES) en la herramienta “OSeMOSYS”, la cual ha sido utilizada en el modelamiento y planeación de diferentes países y con la cual se busca determinar la proyección optima de la matriz energética. Se plantean cuatro escenarios, un escenario BASE, RCT (Restricción de Capacidad Térmica), RCTH (Restricción Capacidad Térmica e Hidroeléctrica) y RCE (Restricción Cero Emisiones), que se crean en la herramienta estableciendo supuestos relacionados con las condiciones técnico-económicas, políticas del sector eléctrico y normas ambientales del país. Los principales resultados obtenidos demuestran que mientras no existan fuertes restricciones a las emisiones de CO2, Colombia al año 2050 emitirá alrededor de 95 Mton CO2 aumentando un 20% en comparación del promedio actual. En el escenario BASE a partir del año 2030 se despliega el transporte eléctrico, representando la necesidad de fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica en por lo menos 2 GW. Con el escenario RCT se demuestra que no será suficiente con desmantelar las plantas térmicas en Colombia para lograr la meta de huella de carbono neutral al 2050, y el escenario RCTH demuestra que una limitación en el aumento de capacidad Hídrica representaría un efecto contraproducente al limitar la producción de Hidrogeno verde a grande escala y el escenario RCE infiere la necesidad de incentivar la inversión privada para la consolidación de la energía eólica en Colombia, la movilidad eléctrica y la tecnificación de toda la cadena de valor del Hidrogeno.The increasing in energy demand and the inclusion of renewable sources in the energy matrix of countries is a global trend due to climate change, therefore, it’s interesting for Colombia can establish an evaluation of possible energy scenarios with the participation of non-conventional sources of energy towards 2050 year, this under the simulation of a reference energy system in the tool called “OSeMOSYS”, which has been used in the modeling and planning of different countries and with which it is sought determine the optimal projection of the energy matrix. Energy scenarios will be determined by establishing assumptions related with technical-economic conditions, electricity sector policies and environmental regulations of the country. The main results obtained demonstrate that as long as there are no strong restrictions on CO2 emissions, Colombia will emit around 95 Mton CO2 by 2050 increasing by 20% compared to the real average. In the BASE scenario, electric transportation is deployed from 2030 onwards, representing the need to strengthen the electrical transmission infrastructure by at least 2 GW. The RCT scenario demonstrates that it will not be enough to dismantle thermal plants in Colombia to achieve the goal of a neutral carbon footprint by 2050, and the RCTH scenario demonstrates that a limitation on the increase in water capacity would represent a counterproductive effect by limiting the large-scale green Hydrogen production and the RCE scenario infers the need to encourage private investment for the consolidation of wind energy in Colombia, electric mobility and the modernization of the entire Hydrogen value chain.79 ppapplication/pdfhttps://doi.org/10.48713/10336_42318https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/42318spaUniversidad del RosarioEscuela de Ingeniería, Ciencia y TecnologíaMaestría en Energías RenovablesAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 InternationalAbierto (Texto Completo)http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2UPME, “PEN 2022-2052”, Bogotá, Colombia, jun. 2023. Accedido: 27 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Documents/PEN_2020_2050/Actualizacion_PEN_2022-2052_VF.pdfMME, “Hoja de ruta del hidrógeno en Colombia”, 2021. Accedido: 31 de julio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.minenergia.gov.co/documents/5861/Hoja_Ruta_Hidrogeno_Colombia_2810.pdfLAC Green Hydrogen Action, “Renewable Hydrogen in Latin America an the Caribbean: Opportunities, Challenges, and Pathways.”, 2023. Accedido: 3 de agosto de 2023. [En línea]. Disponible en: https://alianzaporelhidrogeno.cr/2023/08/31/estudio-renewable-hydrogen-in-latin-america-the-caribean-opportunities-challenges-and-pathways/IEA, “World Energy Outlook 2023”, oct. 2023. Accedido: 3 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023UPME, “Plan Energético Nacional Colombia: Ideario Energético 2050 ”, 2015. Accedido: 3 de marzo de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Documents/PEN_2020_2050/Plan_Energetico_Nacional_2020_2050.pdfPlazas-Niño F., Yeganyan R., Cannone C., Howells M., y Quirós - Tortós J., “Informing sustainable energy policy in developing countries: An assessment of decarbonization pathways in Colombia using open energy system optimization modelling”, Elsevier, oct. 2023, Accedido: 9 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101226IRENA, “Global Hydrogen Trade to mee the 1.5oC climate goal: Green Hydrogen cost and Potential”, may 2022. Accedido: 12 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.irena.org/publications/2022/May/Global-hydrogen-trade-CostIEA, “Hydrogen in Latin America”, ago. 2021. Accedido: 4 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.iea.org/reports/hydrogen-in-latin-americaIRENA, “WORLD ENERGY TRANSITIONS OUTLOOK 2023”, 2023, Accedido: 9 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://mc-cd8320d4-36a1-40ac-83cc-3389-cdn-endpoint.azureedge.net/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2023/Mar/IRENA_WETO_Preview_2023.pdf?rev=c4c2398e169a4243ad37cf67dc441fa8David Rodríguez-Fontalvo, Eliana Quiroga, Nelly M. Cantillo, Nestor Sánchez, Manuel Figueredo, y Martha Cobo, “Green hydrogen potential in tropical countries: The colombian case”, 2023, Accedido: 9 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.03.320Departamento Nacional de Planeación, “Documento CONPES 4075 ‘POLITICA DE TRANSACIÓN ENERGÉTICA’”, 2022. Accedido: 9 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4075.pdfMinisterio de Minas y Energía, “Programa de uso racional y eficiente de energía - PROURE 2022-2030”, Bogota, abr. 2021. Accedido: 15 de abril de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Documents/PROURE/Documento_PROURE_2022-2030_v4.pdfMinisterio de minas y Energía, “Colombia’s hydrogen roadmap”, sep. 2021. Accedido: 19 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.minenergia.gov.co/documents/5862/Colombias_Hydrogen_Roadmap_2810.pdfEunice Pereira et al., “Climate, Land, Energy and Water systems interactions – From key concepts to model implementation with OSeMOSYS ”, Elsevier, ago. 2022, Accedido: 13 de julio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.07.007OseMOSYS, “Introduction to OSeMOSYS”, OSEMOSYS. Accedido: 9 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://osemosys.readthedocs.io/en/latest/manual/Introduction.htmlHabtu D., Ahlgren E., y Bekele G., “Long-term electricity supply modelling in the context of developing countries: the OSeMOSYS-LEAP soft-linking approach for Ethiopia”, ELSEVIER, 2023, Accedido: 9 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.esr.2022.101045Plazas -Niño F., Ortiz-Pimiento N., y Montes-Páez E.G., “National energy system optimization modelling for decarbonization pathways analysis: A systematic literature review”, ELSEVIER, 2022, Accedido: 3 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112406Mark Howells et al., “OSeMOSYS:The Open Source Energy Modeling System An introduction to its ethos, structure and development”, Elsevier, jul. 2011, Accedido: 13 de agosto de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.06.033Youssef Almulla et al., “Model Management Infraestructure (Momani) Training Manual”, Sweden, ago. 2019. Accedido: 23 de febrero de 2023. [En línea]. Disponible en: http://www.osemosys.org/uploads/1/8/5/0/18504136/momani_training_manual-_rev170612.pdfKTH Royal Institute of Tecnology, “Designing a representative Reference Energy System”. Accedido: 9 de julio de 2023. [En línea]. Disponible en: https://zenodo.org/record/1493109/files/3.%20Desigining%20a%20representative%20Reference%20Energy%20System.pdf?download=1Tellez L. y UPME, “Balance Energético Colombiano ‘Documento metodológico’”, 2018. Accedido: 14 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Doc_Hemeroteca/Documento_metodologico_BECO_2018.pdfFerrer P., Álvarez E., Tenreiro C., y Vega F., “Assessing flexibility for integrating renewable energies into carbon neutral multiregional systems: The case of the Chilean power system”, ELSERVIER, 2022, Accedido: 29 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.esd.2022.08.010Ministerio de Energía Chile, “Estrategia Nacional Hidrógeno Verde”, 2020, Accedido: 4 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://energia.gob.cl/sites/default/files/estrategia_nacional_de_hidrogeno_verde_-_chile.pdfPedroVargas-Ferrer, Eduardo Álvarez-Miranda, Claudio Tenreiro, y Francisca Jalil-Vega, “Integration of high level of electrolytic hydrogen production:Impact on power systems planning”, Elsevier, abr. 2023, Accedido: 1 de diciembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137110University of Costa Rica y KTH Royal Institute of Technology, “Decarbonising the transport and energy sectors: technical feasibility and socioeconomic impacts in Costa Rica”, 2020, Accedido: 27 de agosto de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.esr.2020.100573Carlos A.A. Fernandez Vazquez, R.J. Brecha, y Miguel H. Fernandez Fuentes, “Analyzing carbon emissions policies for the Bolivian electric sector ”, Elsevier, ene. 2022, Accedido: 4 de enero de 2024. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.rset.2022.100017Carlos Fernandez, Thomas Vansighen, Miguel Fernandez, y Silvain Quoilin, “Energy transition implications for Bolivia. Long-term modelling with short-term assessment of future scenarios”, Elsevier, nov. 2023, Accedido: 6 de enero de 2024. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113946Chévez P., Martini I., y Discoli C., “Desarrollo metodológico para la construcción de escenarios urbano-energéticos de largo plazo”, 2019, Accedido: 9 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/pdf/cuba/v26n26/v26n26a04.pdfDANE, “Censo Nacional de población y vivienda”, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos.UPME, “Proyección de precios de los energéticos para generación eléctrica”, Bogota, nov. 2023. Accedido: 27 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/sipg/Publicaciones_SIPG/Proyeccion_precios_energeticos_I_semestre_2023_vf.pdfS. de D. UPME, “Balance Energético Colombiano - BECO ”, sep. 2022. Accedido: 27 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/BECO.aspxArne Burdack, Luis Duarte-Herrera, Gabriel López-Jiménez, Thomas Polklas, y Oscar Vasco Echeverry, “Techno-economic calculation of green hydrogen production and export from Colombia”, 2022, Accedido: 9 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.10.064BID, “Evolución futura de costos de las energías renovables y almacenamiento en América Latina”, dic. 2019. Accedido: 24 de agosto de 2023. [En línea]. Disponible en: http://dx.doi.org/10.18235/0002101IRENA, “Global Hydrogen Trade to mee the 1.5o climate goal”, 2022, Accedido: 9 de enero de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.irena.org/publications/2022/May/Global-hydrogen-trade-CostNREL, “Fossil Energy Technologies”. Accedido: 3 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://atb.nrel.gov/electricity/2022/fossil_energy_technologiesIRENA, “Renewable Power Generation Cost in 2019”, jun. 2020. Accedido: 14 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019IRENA, “Renewable Power Generation Cost in 2021”, jul. 2022. Accedido: 8 de enero de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.irena.org/publications/2022/Jul/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2021IEA, “World Energy Outlook 2022”, oct. 2022. Accedido: 14 de diciembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022F.A. Plazas Niño, N. R. Ortiz Pimiento, y J. Quirós-Tortós, “Supporting energy system modelling in developing countries: Techno-economic energy dataset for open modelling of decarbonization pathways in Colombia ”, Elsevier, 2023, Accedido: 3 de enero de 2024. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109268Buck Feng, “Power Plant Efficiency: Coal, Natural Gas, Nuclear, and More”. Accedido: 10 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.pcienergysolutions.com/2023/04/17/power-plant-efficiency-coal-natural-gas-nuclear-and-more/.UPME, “PEN 2020 – 2050: Transformación energética para el desarrollo sostenible”. Accedido: 7 de enero de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/PEN.aspxinstname:Universidad del Rosarioreponame:Repositorio Institucional EdocUROptimizaciónSistema energético de referenciaOseMosysMatriz energéticaEnergíaOptimizationReference energy systemOseMosysEnergy MatrixEnergyProyección de la matriz energética en Colombia al año 2050 bajo la simulación de un sistema energético de referencia en OseMosysProjection of the energy matrix in Colombia to the year 2050 under the simulation of a reference energy system in OseMosysbachelorThesisTrabajo de gradoTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fEscuela de Ingeniería, Ciencia y TecnologíaORIGINALProyeccion_de_la_matriz_energetica.pdfProyeccion_de_la_matriz_energetica.pdfapplication/pdf2812449https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/c8b4a3ad-1cb0-4e27-a8ff-7f04808b0d71/download349e6ba087a4fb8ebfaa600798dad9d7MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1483https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/86a64857-ac18-4cea-88d4-fa3b70aeed47/downloadb2825df9f458e9d5d96ee8b7cd74fde6MD52CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81160https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/38ef851a-dfba-4fd1-bfbe-6dc02b202f77/download5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9MD53TEXTProyeccion_de_la_matriz_energetica.pdf.txtProyeccion_de_la_matriz_energetica.pdf.txtExtracted texttext/plain101924https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/813d06ca-2cde-4a06-8ddf-95c24284e636/downloadf197160f1460a1b7149e2e47914bf1d3MD54THUMBNAILProyeccion_de_la_matriz_energetica.pdf.jpgProyeccion_de_la_matriz_energetica.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2920https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/e9a083bb-8c65-428f-9bb6-74bb95d66c54/downloadec6ccecb84c440f9bc99d067612c7be6MD5510336/42318oai:repository.urosario.edu.co:10336/423182024-08-15 08:53:32.049http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttps://repository.urosario.edu.coRepositorio institucional EdocURedocur@urosario.edu.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 |