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Sistemas de Gestión Energética
          ISO 50001
        Congreso Andesco
          Junio de 2012
Experiencia Relevante
Experiencia en gestión energética: 2005- 2012
Sistemas de Gestión implementados en empresas industriales : 35
Proyectos Colciencias en que ha participado sobre Gestión Energética: 3
Comités de Gestión Energética en que participa:
         Comité ISO PC/TC 242. Sistemas de Gestión Energética, desde 2008
         Comité ICONTEC 248. Sistemas de Gestión Energética, desde 2007
Experiencia internacional : Colombia; Chile y República Dominicana.
•   Cofinanciador y participante de “Programa estratégico para la innovación en la
    gestión empresarial, mediante la asimilación, difusión y generación de
    nuevos conocimientos en gestión energética y nuevas tecnologías e
    implementación del Sistema de Gestión Integral de la Energía en empresas
    de cinco regiones del país” 2009-2012.
•   Participante en : Programa UNIDO “Creación de Capacidades para
    Sistemas de Gestión Energética en la Industria” Abril 2012.
Matriz energética global (2009)




                    Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2012
La matriz energética global presenta
            retos como:
     Seguridad energética

     • Los recursos energéticos se encuentran alejados de la
       demanda, concentrados en zonas difíciles

     Agotamiento de recursos no renovables

     • La demanda crece más rápido que las fuentes de
       energéticos de fácil recuperación

     Sostenibilidad ambiental

     • Los combustibles fósiles contribuyen de manera importante
       con la emisión de gases de efecto invernadero
El cambio climático obliga a priorizar la
       sostenibilidad ambiental




                          Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2012
Las fuentes de bajo carbono y la eficiencia
    energética son la mayor esperanza




                           Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2012
La industria representa el 30% del uso
         mundial de energía,



                                            •   34% carbón
                                            •   18% gas natural
                                            •   7% biomasas
                                            •   23% electricidad
                                            •   4% calor cogenerado
                                            •   13% derivados petróleo




                        Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2012
… el transporte representa el 26% del
       uso mundial de energía,




                                           •   1% carbón
                                           •   1% gas natural
                                           •   1% electricidad
                                           •   93% derivados petróleo
                                           •   3% biocombustibles




                       Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2012
…y los servicios representan el 8% del
       uso mundial de energía




                                            •   4% carbón
                                            •   26% gas natural
                                            •   2% biomasas
                                            •   48% electricidad
                                            •   5% calor cogenerado
                                            •   15% derivados petróleo




                        Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2012
Por otro lado, la eficiencia energética
     es la fuente más económica
                                             9


                                             8


                                             7
 Levelized Cost of Electricity (cents/kWh)




                                             6


                                             5


                                             4


                                             3


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                                             1


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                                                 Efficiency                   Coal      Combined
                                                                                          Cycle

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                                                                                                                   Fuente: ACEEE 2008, EPRI 2006 & UCS 2008
En resumen, la eficiencia energética:

                                No genera gases
             Es la fuente más
                                   de efecto
                económica
                                 invernadero



 Puede impactar
                                              Se produce en
 más del 60% de
                                                el sitio de
   los usos de           Impulso a              consumo
     energía
                          Sistemas
                         de Gestión
                         Energética
A través de los años se han generado iniciativas
     para estandarizar la gestión energética




                                   “An ISO International Standard
                                   represents a global consensus
                                   on the state of the art in the
                                   subject of that standard”
Modelo del sistema de gestión de la energía
                ISO 50001
                           Basado en el enfoque de
                           mejora continua que implica:
                               • Planear
                               • Hacer
                               • Verificar
                               • Actuar
Los seis conceptos clave de sistema de gestión
            de la energía ISO 50001

                          1.   Compromiso
                          2.   Roles y Responsabilidades
                          3.   Usos Significativos de
                               Energía (USE)
                          4.   Indicadores de Desempeño
                               Energético (IDE) y Líneas
                               Base
                          5.   Lista de Oportunidades
                          6.   Control operacional
                          7.   Revisión
Estructura funcional de la ISO 50001
La norma ISO 50001 busca:
• Ayudar al mejor uso de los activos consumidores de energía en las
  organizaciones
• Facilitar y hacer mas transparente la divulgación de la gestión sobre
  los recursos energéticos de las organizaciones
• Promover las mejores prácticas y reforzar los buenos
  comportamientos de gestión energética
• Colaborar en la evaluación y priorización de tecnologías de
  eficiencia energética
• Proveer un marco de referencia para promover la eficiencia
  energéticas en las cadenas de suministro
• Facilitar las mejoras de gestión de proyectos de reducción de
  emisiones de GEI
• Permitir la integración con otros sistemas de gestión organizacional
  como calidad, medio ambiente y seguridad y salud
La norma ISO 50001 también:
• Esta diseñada para aplicarse en cualquier
  organización independiente del tamaño,
  actividad, sector (pública o privada)
• Puede ser usada para certificación, registro o
  autodeclaración de conformidad
• Establece la mejora continua del desempeño
  energético como requisito, sin embargo no
  establece metas absolutas
• Su estructura es altamente compatible con otras
  normas de gestión (calidad y medio ambiente)
Algunos ejemplos de baja inversión para reducción de
       pérdidas que permite un enfoque sistemático:

cambios en la rata de producción.                       la energía de alta calidad utilizada en procesos que
cambios en el tipo de producto a en una misma línea     pueden ser manejados con energía de menor calidad.
de producción.                                          los sistemas auxiliares los procesos cuando estos están
los cambios de materia prima.                           detenidos o a muy baja carga.
los rechazos y reprocesos.                              el deterioro del estado técnico de los elementos críticos
los tiempos perdidos.                                   de un sistema de producción o de transformación de
falta de coordinación entre el área de producción que   energía
demanda energía y el área de servicios que la provee.   la compra de equipos ineficientes energéticamente en
falta de estandarización de las operaciones de los      base a la factibilidad económica de su ciclo de vida útil.
procesos (arranques, paradas, estabilización de         la selección ineficiente de equipos de uso significativo de
régimen, parámetros operacionales).                     energía en base a la factibilidad económica de su ciclo de
la no optimización del número de operaciones en los     vida útil.
procesos.                                               el desconocimiento y desmotivación del personal
secuencias operacionales inadecuadas.                   operativo que maneja equipos o sistemas de uso
la energía entregada por un proceso al medio            significativo de energía en eficiencia energética
ambiente sin ser utilizada en otro.                     Los costos adicionales de energía incurridos por el no
                                                        aprovechamiento de las oportunidades de reducción de
                                                        tarifas, deducciones tributarias, subsidios de compra de
                                                        equipamiento, créditos blandos, obligaciones a las
                                                        empresas de servicios energéticos y otros que brindan las
                                                        regulaciones y la legislación local.
Algunos ejemplos de mayor inversión para reducción
  de consumos que facilita un enfoque sistemático:


    Mejora en los sistemas de control
    Mejora en los sistemas de automatización
    Cambios tecnológicos en procesos que reducen la demanda de energía
    Cambios tecnológicos en los procesos que reducen las pérdidas energéticas.
    Cambios tecnológicos en los sistemas de transformación de la energía que
    aumentan su eficiencia.
    Cambios tecnológicos en los sistemas de distribución de energía que reducen las
    pérdidas de energía
    Cambio de fuentes energéticas
    Introducción de fuentes renovables de energía
    Introducción de tecnologías para el aprovechamiento de la energía residual al
    medio ambiente.
    Cambio tecnológico o introducción de tecnologías para la integración energética
    de procesos productivos o de sistemas de transformación de la energía.
Incrementamos su competitividad al tiempo que reducimos su
                                              impacto sobre el medio ambiente




Jaime Delgado Zuñiga
jdelgado@e2energiaeficiente.com

MUCHAS GRACIAS…

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Gestión Energética ISO 50001

  • 1. Sistemas de Gestión Energética ISO 50001 Congreso Andesco Junio de 2012
  • 2. Experiencia Relevante Experiencia en gestión energética: 2005- 2012 Sistemas de Gestión implementados en empresas industriales : 35 Proyectos Colciencias en que ha participado sobre Gestión Energética: 3 Comités de Gestión Energética en que participa: Comité ISO PC/TC 242. Sistemas de Gestión Energética, desde 2008 Comité ICONTEC 248. Sistemas de Gestión Energética, desde 2007 Experiencia internacional : Colombia; Chile y República Dominicana. • Cofinanciador y participante de “Programa estratégico para la innovación en la gestión empresarial, mediante la asimilación, difusión y generación de nuevos conocimientos en gestión energética y nuevas tecnologías e implementación del Sistema de Gestión Integral de la Energía en empresas de cinco regiones del país” 2009-2012. • Participante en : Programa UNIDO “Creación de Capacidades para Sistemas de Gestión Energética en la Industria” Abril 2012.
  • 3. Matriz energética global (2009) Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2012
  • 4. La matriz energética global presenta retos como: Seguridad energética • Los recursos energéticos se encuentran alejados de la demanda, concentrados en zonas difíciles Agotamiento de recursos no renovables • La demanda crece más rápido que las fuentes de energéticos de fácil recuperación Sostenibilidad ambiental • Los combustibles fósiles contribuyen de manera importante con la emisión de gases de efecto invernadero
  • 5. El cambio climático obliga a priorizar la sostenibilidad ambiental Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2012
  • 6. Las fuentes de bajo carbono y la eficiencia energética son la mayor esperanza Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2012
  • 7. La industria representa el 30% del uso mundial de energía, • 34% carbón • 18% gas natural • 7% biomasas • 23% electricidad • 4% calor cogenerado • 13% derivados petróleo Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2012
  • 8. … el transporte representa el 26% del uso mundial de energía, • 1% carbón • 1% gas natural • 1% electricidad • 93% derivados petróleo • 3% biocombustibles Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2012
  • 9. …y los servicios representan el 8% del uso mundial de energía • 4% carbón • 26% gas natural • 2% biomasas • 48% electricidad • 5% calor cogenerado • 15% derivados petróleo Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2012
  • 10. Por otro lado, la eficiencia energética es la fuente más económica 9 8 7 Levelized Cost of Electricity (cents/kWh) 6 5 4 3 2 1 0 Energy Biomass Pulverized Nat. Gas Coal IGCC Wind Nuclear Efficiency Coal Combined Cycle w/o carbon w/ $20/ton carbon Fuente: ACEEE 2008, EPRI 2006 & UCS 2008
  • 11. En resumen, la eficiencia energética: No genera gases Es la fuente más de efecto económica invernadero Puede impactar Se produce en más del 60% de el sitio de los usos de Impulso a consumo energía Sistemas de Gestión Energética
  • 12. A través de los años se han generado iniciativas para estandarizar la gestión energética “An ISO International Standard represents a global consensus on the state of the art in the subject of that standard”
  • 13. Modelo del sistema de gestión de la energía ISO 50001 Basado en el enfoque de mejora continua que implica: • Planear • Hacer • Verificar • Actuar
  • 14. Los seis conceptos clave de sistema de gestión de la energía ISO 50001 1. Compromiso 2. Roles y Responsabilidades 3. Usos Significativos de Energía (USE) 4. Indicadores de Desempeño Energético (IDE) y Líneas Base 5. Lista de Oportunidades 6. Control operacional 7. Revisión
  • 15. Estructura funcional de la ISO 50001
  • 16. La norma ISO 50001 busca: • Ayudar al mejor uso de los activos consumidores de energía en las organizaciones • Facilitar y hacer mas transparente la divulgación de la gestión sobre los recursos energéticos de las organizaciones • Promover las mejores prácticas y reforzar los buenos comportamientos de gestión energética • Colaborar en la evaluación y priorización de tecnologías de eficiencia energética • Proveer un marco de referencia para promover la eficiencia energéticas en las cadenas de suministro • Facilitar las mejoras de gestión de proyectos de reducción de emisiones de GEI • Permitir la integración con otros sistemas de gestión organizacional como calidad, medio ambiente y seguridad y salud
  • 17. La norma ISO 50001 también: • Esta diseñada para aplicarse en cualquier organización independiente del tamaño, actividad, sector (pública o privada) • Puede ser usada para certificación, registro o autodeclaración de conformidad • Establece la mejora continua del desempeño energético como requisito, sin embargo no establece metas absolutas • Su estructura es altamente compatible con otras normas de gestión (calidad y medio ambiente)
  • 18. Algunos ejemplos de baja inversión para reducción de pérdidas que permite un enfoque sistemático: cambios en la rata de producción. la energía de alta calidad utilizada en procesos que cambios en el tipo de producto a en una misma línea pueden ser manejados con energía de menor calidad. de producción. los sistemas auxiliares los procesos cuando estos están los cambios de materia prima. detenidos o a muy baja carga. los rechazos y reprocesos. el deterioro del estado técnico de los elementos críticos los tiempos perdidos. de un sistema de producción o de transformación de falta de coordinación entre el área de producción que energía demanda energía y el área de servicios que la provee. la compra de equipos ineficientes energéticamente en falta de estandarización de las operaciones de los base a la factibilidad económica de su ciclo de vida útil. procesos (arranques, paradas, estabilización de la selección ineficiente de equipos de uso significativo de régimen, parámetros operacionales). energía en base a la factibilidad económica de su ciclo de la no optimización del número de operaciones en los vida útil. procesos. el desconocimiento y desmotivación del personal secuencias operacionales inadecuadas. operativo que maneja equipos o sistemas de uso la energía entregada por un proceso al medio significativo de energía en eficiencia energética ambiente sin ser utilizada en otro. Los costos adicionales de energía incurridos por el no aprovechamiento de las oportunidades de reducción de tarifas, deducciones tributarias, subsidios de compra de equipamiento, créditos blandos, obligaciones a las empresas de servicios energéticos y otros que brindan las regulaciones y la legislación local.
  • 19. Algunos ejemplos de mayor inversión para reducción de consumos que facilita un enfoque sistemático: Mejora en los sistemas de control Mejora en los sistemas de automatización Cambios tecnológicos en procesos que reducen la demanda de energía Cambios tecnológicos en los procesos que reducen las pérdidas energéticas. Cambios tecnológicos en los sistemas de transformación de la energía que aumentan su eficiencia. Cambios tecnológicos en los sistemas de distribución de energía que reducen las pérdidas de energía Cambio de fuentes energéticas Introducción de fuentes renovables de energía Introducción de tecnologías para el aprovechamiento de la energía residual al medio ambiente. Cambio tecnológico o introducción de tecnologías para la integración energética de procesos productivos o de sistemas de transformación de la energía.
  • 20. Incrementamos su competitividad al tiempo que reducimos su impacto sobre el medio ambiente Jaime Delgado Zuñiga jdelgado@e2energiaeficiente.com MUCHAS GRACIAS…