Gestión óptima de almacenamientos de tipo estacional en sistemas integrados
La actual transición energética plantea, como desafío, desarrollar nuevas metodologías de análisis que promuevan la gestión racional y eficiente de los recursos energéticos y el desuso de combustibles altamente contaminantes. Una de las políticas más significativas en el sector eléctrico es promover...
- Autores:
-
Martínez Sánchez, Ana Milena
- Tipo de recurso:
- Doctoral thesis
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Tecnológica de Pereira
- Repositorio:
- Repositorio Institucional UTP
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.utp.edu.co:11059/14312
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/11059/14312
- Palabra clave:
- 620 - Ingeniería y operaciones afines::627 - Ingeniería hidráulica
Hidraulica
Modelos hidraulicos
Análisis dimensional
Energía estacional - Almacenamiento
Sistemas de energía - Integración
Sistemas de gas natural
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- openAccess
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- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
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La actual transición energética plantea, como desafío, desarrollar nuevas metodologías de análisis que promuevan la gestión racional y eficiente de los recursos energéticos y el desuso de combustibles altamente contaminantes. Una de las políticas más significativas en el sector eléctrico es promover el despliegue de energías renovables como plantas de energía eólica y solar. Sin embargo, a pesar del crecimiento y acogida que ha tenido este tipo de generación en los últimos años, se debe considerar que algunas características técnicas de este tipo de recursos, como la variabilidad a corto y mediano plazo, la temporalidad en la que se tiene disponible el recurso, y la incertidumbre en su disponibilidad, hacen necesario el uso de generación de otras fuentes de energía con tecnologías que permitan compensar dichas características y así mantener un suministro de energía confiable y seguro. En este sentido, las plantas de gas de ciclo combinado son una alternativa conveniente y atractiva, ya que tienen varias ventajas sobre otras centrales térmicas en cuanto a eficiencia, costos de inversión y tiempo de construcción. Además, las emisiones producidas por la quema de gas natural son menos nocivas para el medio ambiente al ser comparadas con otras plantas de generación de energía eléctrica que hacen uso de combustibles fósiles. No obstante, la alta penetración de este tipo de plantas impacta en la operación de la red de gas natural, ya que un fuerte incremento en el consumo de gas (como el asociado al consumo de las plantas a gas), implica grandes retos operativos y de planeamiento en términos de seguridad y suficiencia del sistema de gas natural. |
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C. A. Saldarriaga, H. Salazar, R. Moreno, and G. Jiménez-Estévez, “Stochastic planning of electricity and gas networks: An asynchronous column generation approach,” Appl. Energy, vol. 233–234, pp. 1065–1077, 2019, doi: 10.1016/j.apenergy.2018.09.148. C. A. Saldarriaga and H. Salazar, “Security of the Colombian energy supply: The need for liquefied natural gas regasification terminals for power and natural gas sectors,” Energy, vol. 100, pp. 349–362, 2016, doi: 10.1016/j.energy.2016.01.064. O. Flanigan, Front Matter, ISBN 0-884. Houston, Texas: Gulf Publishing Company, 1995. |
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Manifiesto (Manifestamos) en este documento la voluntad de autorizar a la Biblioteca Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira la publicación en el Repositorio institucional (http://biblioteca.utp.edu.co), la versión electrónica de la OBRA titulada: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ La Universidad Tecnológica de Pereira, entidad académica sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada para ejercer plenamente la autorización anteriormente descrita en su actividad ordinaria de investigación, docencia y publicación. La autorización otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi (nuestra) condición de autor (es) me (nos) reservo (reservamos) los derechos morales de la OBRA antes citada con arreglo al artículo 30 dehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2info:eu-repo/semantics/openAccessSalazar Isaza, HaroldSaldarriaga Cortés, Carlos ArturoMartínez Sánchez, Ana Milena2022-10-11T21:45:44Z2022-10-11T21:45:44Z2022https://hdl.handle.net/11059/14312Universidad Tecnológica de PereiraRepositorio Institucional Universidad Tecnológica de PereiraLa actual transición energética plantea, como desafío, desarrollar nuevas metodologías de análisis que promuevan la gestión racional y eficiente de los recursos energéticos y el desuso de combustibles altamente contaminantes. Una de las políticas más significativas en el sector eléctrico es promover el despliegue de energías renovables como plantas de energía eólica y solar. Sin embargo, a pesar del crecimiento y acogida que ha tenido este tipo de generación en los últimos años, se debe considerar que algunas características técnicas de este tipo de recursos, como la variabilidad a corto y mediano plazo, la temporalidad en la que se tiene disponible el recurso, y la incertidumbre en su disponibilidad, hacen necesario el uso de generación de otras fuentes de energía con tecnologías que permitan compensar dichas características y así mantener un suministro de energía confiable y seguro. En este sentido, las plantas de gas de ciclo combinado son una alternativa conveniente y atractiva, ya que tienen varias ventajas sobre otras centrales térmicas en cuanto a eficiencia, costos de inversión y tiempo de construcción. Además, las emisiones producidas por la quema de gas natural son menos nocivas para el medio ambiente al ser comparadas con otras plantas de generación de energía eléctrica que hacen uso de combustibles fósiles. No obstante, la alta penetración de este tipo de plantas impacta en la operación de la red de gas natural, ya que un fuerte incremento en el consumo de gas (como el asociado al consumo de las plantas a gas), implica grandes retos operativos y de planeamiento en términos de seguridad y suficiencia del sistema de gas natural.The current energy transition propose as a challenge, developing new analysis methodologies that promote the rational and efficient management of energy resources and the disuse of highly polluting fuels. One of the most significant policies in the electric sector is deployment of renewable energies such as wind and solar power plants. However, despite the growth and reception that this type of generation has had in recent years, it should be considered that some technical characteristics of this type of resource, such as short- and medium-term variability, the temporality in which it is availability of the resource and the uncertainty in its availability, make it necessary to use other energy sources with technologies that allow these characteristics to be compensated and thus maintain a reliable and secure energy supply. In this sense, combined cycle gas plants are a convenient and attractive alternative, since they have several advantages over other thermal power plants in terms of efficiency, investment costs and construction time. In addition, the emissions produced by burning natural gas are less harmful to the environment when compared to other electric power generation plants that use fossil fuels. However, the high penetration of this type of plant has an impact on the operation of the natural gas network, since a strong increase in gas consumption (such as that associated with the consumption of gas-fired plants), implies great operational and planning challenges in terms of safety and sufficiency of the natural gas system.Tabla de contenido Agradecimientos.............................................................................................................................. 5 Resumen.......................................................................................................................................... 6 Tabla de contenido .............................................................................................................................. 8 Índice de Figuras............................................................................................................................... 10 Índice de Tablas ................................................................................................................................ 11 Estructura del documento.................................................................................................................. 12 1 Introducción .............................................................................................................................. 14 1.1. Reflexión sobre la Problemática General de la Transición Energética ................................. 14 1.2. Análisis de las Particularidades de Colombia en la Transición Energética........................... 17 1.3. Papel de los Almacenamientos de Energía Estacional en la Estrategia de Aumentar la Generación con Renovables.......................................................................................................... 22 1.4. Descripción de las Instalaciones de Almacenamiento Subterráneo de Gas e Introducción en la Investigación ............................................................................................................................. 27 1.5. Contribuciones de esta tesis doctoral .................................................................................... 29 1.6. Referencias............................................................................................................................ 31 2. An Optimal Coordination of Seasonal Energy Storages: A Holistic Approach to Ensure Energy Adequacy and Cost Efficiency.......................................................................................................... 36 2.1. Nomenclature ........................................................................................................................ 36 2.2. Introduction........................................................................................................................... 38 2.3. A full-blown model of underground natural gas facilities for medium term operation ........ 42 2.3.1. Underground natural gas storage facilities description……………………………...42 2.3.2. Mathematical model for an UGS……………………………………………………43 2.4. Mathematical model: An optimal policy to coordinate seasonal energy storage .................. 45 2.5. Results and Discussion.......................................................................................................... 48 2.5.1. Result for the 4 nodes test system: Advantage of an integrated analysis with underground natural gas storage ............................................................................................... 50 2.5.2. Large test system: impact of the SES infrastructure and its integrated coordination when facing severe hydrological conditions............................................................................. 55 2.6. Conclusions........................................................................................................................... 58 2.7. References............................................................................................................................. 60 3. The Impact of Natural Gas Storage Localization on an Integrated Energy System.................. 63 3.1. Introduction........................................................................................................................... 63 3.2. An Optimal Management Policy........................................................................................... 65 3.3. Test and Results……………………………………………………………………………...66 3.4. Conclusions........................................................................................................................... 69 3.5. References............................................................................................................................. 70 IX 4 Conclusiones y Trabajos Futuros.............................................................................................. 72 4.1. Conclusiones......................................................................................................................... 72 4.2. Trabajos Futuros.................................................................................................................... 73 5. Anexo 1 ..................................................................................................................................... 75 5.1. Formulación Matemática del problema................................................................................. 75 5.2. Referencias............................................................................................................................ 82DoctoradoDoctor(a) en Ingeniería82 Páginasapplication/pdfspaUniversidad Tecnológica de PereiraDoctorado en IngenieríaFacultad de IngenieríasPereira620 - Ingeniería y operaciones afines::627 - Ingeniería hidráulicaHidraulicaModelos hidraulicosAnálisis dimensionalEnergía estacional - AlmacenamientoSistemas de energía - IntegraciónSistemas de gas naturalGestión óptima de almacenamientos de tipo estacional en sistemas integradosTrabajo de grado - Doctoradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_db06Textinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisC. A. Saldarriaga, H. Salazar, R. Moreno, and G. Jiménez-Estévez, “Stochastic planning of electricity and gas networks: An asynchronous column generation approach,” Appl. Energy, vol. 233–234, pp. 1065–1077, 2019, doi: 10.1016/j.apenergy.2018.09.148.C. A. Saldarriaga and H. Salazar, “Security of the Colombian energy supply: The need for liquefied natural gas regasification terminals for power and natural gas sectors,” Energy, vol. 100, pp. 349–362, 2016, doi: 10.1016/j.energy.2016.01.064.O. Flanigan, Front Matter, ISBN 0-884. 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La autorización otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi (nuestra) condición de autor (es) me (nos) reservo (reservamos) los derechos morales de la OBRA antes citada con arreglo al artículo 30 deopen.accesshttps://dspace7-utp.metabuscador.orgRepositorio de la Universidad Tecnológica de 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