Transição Hidrotérmica: desafio do Sistema Interligado Nacional

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11º BRAZIL ENERGY AND POWER Desafios e Metas do Planejamento Energético Brasileiro 26 de agosto de 2013

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Leonam dos Santos GuimarãesLeonam dos Santos Guimarães11º BRAZIL ENERGY AND POWER11º BRAZIL ENERGY AND POWER

Desafios e Metas doDesafios e Metas doPlanejamento Energético BrasileiroPlanejamento Energético Brasileiro

26 de agosto de 201326 de agosto de 2013

Sistema Elétrico único no mundoSistema Elétrico único no mundo

MUNDO

BRASILCARVÃO

FONTE: IEA e MME/BEN

CARVÃO

GAS HIDRO NUCLEAR ÓLEO OUTRAS BIOMASSA(cana)

CARVÃO GAS HIDRO NUCLEAR ÓLEO OUTRAS BIOMASSA(cana)

RENOVÁVEL: 18%FÓSSIL: 68%

RENOVÁVEL: 86%FÓSSIL: 10%

Inédito nível de contribuição de energia renovável e “verde”

Conceito de transição hidrotérmicaConceito de transição hidrotérmica• a expansão de um sistema elétrico interligado de grande

porte, com significativa predominância de fonte primária

renovável hídrica passa a requerer uma crescente

contribuição térmica,

• seja por paulatino esgotamento do potencial econômica e ambientalmente viável dessa fonte

• e/ou por perda de sua capacidade de autoregulação decorrente da diminuição da capacidade de armazenagem de água nos reservatórios em relação ao crescimento da carga do sistema.

Evolução da Capacidade InstaladaEvolução da Capacidade Instalada

Transição hidrotérmicaTransição hidrotérmica

Evolução do Volume Útil Acumulado e da Potência Hídrica Evolução do Volume Útil Acumulado e da Potência Hídrica Instalada no Sistema Interligado Nacional (SIN)Instalada no Sistema Interligado Nacional (SIN)

Transição hidrotérmicaTransição hidrotérmica

Não disponibilidade de complementação térmica

Um “Porto de Destino” para o Sistema Elétrico Brasileiro, http://ecen.com

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GW

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ArmazenadoArmazenado

Afluência

Produzido

CriseCrise

Crise de 2001Crise de 2001

Transição em Ação(ausência de crise em 2012ausência de crise em 2012)

Transição em Ação(ausência de crise em 2012ausência de crise em 2012)

FONTE: ONS

Geração no SIN (2000 – 2012)Geração no SIN (2000 – 2012)Geração no SIN (2000 – 2012)Geração no SIN (2000 – 2012)M

Wm

éd

ios

MW

méd

ios

Geração Térmica no SINGeração Térmica no SINbase e complementaçãobase e complementação

Geração Térmica no SINGeração Térmica no SINbase e complementaçãobase e complementação

MW

méd

ios

MW

méd

ios

Fator de Capacidade NuclearFator de Capacidade Nuclear(por país – Fonte AIEA)(por país – Fonte AIEA)

Eólica0,62%

Hidráulica 85,90%

Gás6,08%

Carvão1,49%

Óleo1,72%

Biomassa1,08%

Nuclear3,11%

Fonte : ONS

20122012516.526,097 GWh516.526,097 GWh

∆∆ 2012/2011 = 4,61%2012/2011 = 4,61%

Geração Total no SINGeração Total no SINGeração Total no SINGeração Total no SIN

Evolução do armazenamento hídricoEvolução do armazenamento hídricoEvolução do armazenamento hídricoEvolução do armazenamento hídricoPlano Decenal de Expansão PDE-2021

Contínua perda de auto-regulação requerendoContínua perda de auto-regulação requerendoaumento da contribuição térmica na base e na complementaçãoaumento da contribuição térmica na base e na complementação

Evolução do armazenamento hídricoEvolução do armazenamento hídricoEvolução do armazenamento hídricoEvolução do armazenamento hídrico

Perspectivas de expansão hídricaPerspectivas de expansão hídricaPerspectivas de expansão hídricaPerspectivas de expansão hídricaPlano Nacional de Energia PNE-2030

POTENCIAL HIDRELÉTRICOPOTENCIAL HIDRELÉTRICOParcela técnica, ambiental e economicamente viável a ser desenvolvida: 150/180 GW do total de 260 GW

Hidro

EXPANSÃO PÓS-2030EXPANSÃO PÓS-2030• A expansão terá que ser baseada no mix Gás natural (dependendo da quantidade e custo de Pré-Sal), Carvão

(dependendo da viabilidade de CCS e carvão limpo) e Nuclear.

• Fontes renováveis (biomassa, eólica, solar) e expansão dos programas de eficiência energética (aumento dos

custos marginais de expansão) serão um complemento importante

VANTAGEM COMPETITIVA DAS NOVAS RENOVÁVEIS ÚNICA DO BRASIL:

Complementaridade com as hídricas

•Estocagem de energia nos reservatórios

•Economizando água

•Ampliando a capacidade das hidrelétricas fazerem regulação da demanda.

• A evolução do sistema elétrico

canadense nos últimos 50 anos guarda

muitas similaridades com a situação

do sistema elétrico brasileiro nos

últimos 15 anos.

• A partir de uma contribuição de mais

de 90% em 1960, a participação da

hidroeletricidade no Canadá declinou

de forma constante até 1990, quando se

estabilizou em torno de 60%.

Uma sistema elétrico em transição hidrotérmicaUma sistema elétrico em transição hidrotérmica

• No Canadá, o crescimento da geração

térmica, operando na base permitiu que

a geração hídrica passasse a fazer a

regulação de demanda e da

sazonalidade das novas renováveis,

que em 2010 representavam cerca de 3%

da geração total.

• SERIA ESSE UM MODELO PARA O

BRASIL DO FUTURO?

Uma sistema elétrico em transição hidrotérmicaUma sistema elétrico em transição hidrotérmica

Gestão Segura de umGestão Segura de umSistema com alta renovabilidadeSistema com alta renovabilidade

basehidrobasetermo

complementaçãoTermo (gás)

Seguimentohidro

Base hidro: mínima ENABase termo: nuclear, carvão

Leonam GuimarãesLeonam Guimarães