los fututos destinos del carbón chileno

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144 ISSN 0717-164 febrero 2012 | Año 21 www.revistaelectricidad.cl A partir de 2013 Redes inteligentes Canadá aspira a ser socio de Chile Industria minera y demanda energética Se hace necesario cumplir tareas pendientes Carbón chileno será pilar para generación

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En 2013 comenzará la extracción del hidrocarburo en la isla ubicada en la Región de Magallanes, cuya produccion se destinará tanto a la generación eléctrica nacional como a los mercados extranjeros.

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144ISSN 0717-164

febrero 2012 | Año 21www.revistaelectricidad.cl

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A partir de 2013

Redes inteligentes Canadá aspira a ser socio de Chile

Industria minera y demanda energética Se hace necesario cumplir tareas pendientes

Carbón chileno será pilar para generación

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Page 4: Los fututos destinos del carbón chileno

Los Insumos Críticosfrente al Desarrollo deProyectos Mineros en Chile

Congreso Internacional

Miércoles 11 de abril de 2012 • Salón de Conferencias, Espacio Riesco

Enfrentando los desafíos para el Desarrollo Minero

TEMARIO

• EL CRECIMIENTO E INVERSIÓN EN LA MINERÍA NACIONAL• SR. VICENTE PÉREZ, Dirección de Estudio, Comisión Chilena del Cobre

• EL AGUA DE MAR COMO ALTERNATIVA PARA LOS REQUERIMIENTOS HÍDRICOS DE LA MINERÍA• SR. NELSON PIZARRO, Gerente General, SCM Lumina Copper Chile

• LA GENERACIÓN ELÉCTRICA PARA EL DESARROLLO MINERO• SR. RENÉ MUGA, Gerente General, Asociación Gremial de Generadoras de Chile

• MESA REDONDA: EL DESARROLLO MINERO NACIONAL Y SUS DESAFÍOS

CONDUCTOR: SR. JUAN ENRIQUE MORALES, Consultor Empresas, AGESA

PANELISTAS: SRA. JUANITA GALAZ, Gerente General, MYMA Ltda. SRA. XIMENA ABOGABIR, Presidenta, Casa de la Paz SR. RODRIGO CASTILLO, Director Ejecutivo, Empresas Eléctricas A.G.

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Page 5: Los fututos destinos del carbón chileno

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Enfrentando los desafíos para el Desarrollo Minero

TEMARIO

• EL CRECIMIENTO E INVERSIÓN EN LA MINERÍA NACIONAL• SR. VICENTE PÉREZ, Dirección de Estudio, Comisión Chilena del Cobre

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• LA GENERACIÓN ELÉCTRICA PARA EL DESARROLLO MINERO• SR. RENÉ MUGA, Gerente General, Asociación Gremial de Generadoras de Chile

• MESA REDONDA: EL DESARROLLO MINERO NACIONAL Y SUS DESAFÍOS

CONDUCTOR: SR. JUAN ENRIQUE MORALES, Consultor Empresas, AGESA

PANELISTAS: SRA. JUANITA GALAZ, Gerente General, MYMA Ltda. SRA. XIMENA ABOGABIR, Presidenta, Casa de la Paz SR. RODRIGO CASTILLO, Director Ejecutivo, Empresas Eléctricas A.G.

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Sumario

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Editorial

Reportaje CentralLos futuros destinos del carbón chileno

SING e historia de contingenciasBlackout reavivó urgencia de materializar cambios

AIC mira hacia afueraLa ingeniería chilena apuesta por su internacionalización

Informe TécnicoEquipamiento para líneas eléctricas de MT y AT, y conductores

Reportaje: CGEGrupo energético analiza las propuestas de la CADE

Especial: TelecomunicacionesUna energía en todo momento comunicada

Estadísticas

Aporte a la diversifi cación de la matrizRecursos energéticos geológicos no tradicionales

Electricidad Efi ciencia Energética Energías Renovables Hidrocarburos

16

463380

Consejo Editorial: Carlos Abogabir, Eduardo Andrade, José Ignacio Escobar, Andrés Alonso, Sebastián Fernández, Carlos Finat, Rodrigo García, Rodrigo Herceg, Alejandro MacDonough, Rodrigo Palma, Guillermo Pérez del Río, Enzo Quezada y Rodrigo Quinteros.

Director: Roly Solís ([email protected])

Editor: Jorge Goth ([email protected])

Periodistas: Jose Salinas ([email protected]);

Paula Díaz ([email protected]); Daniel Rojas ([email protected]) Tel: 757 4200.

Corresponsales: María José Rivas (Antofagasta, [email protected])

Redacción Comercial: María Ines Mayorga ([email protected])

Ingenieros de Apoyo Editorial: Manuel Morales ([email protected])Alexis Orellana ([email protected])

Gerente Editorial: Pablo Bravo ([email protected])

Gerente de Producción: Nelson Torres ([email protected])

Gerente de Administración y Finanzas: Cristián Solís ([email protected])

EDICIÓN Nº 144 | Revista Electricidad | ISSN 0717-1641 | www.revistaelectricidad.cl

Fotografía: Juan Carlos Recabal, Ricardo Pastén, Carlos Choque y Gabriel Gatica.

Diseño y Producción: Ediarte S.A.Director de Arte: Alfredo Eloy.Diseño y Producción Gráfi ca: Andrés Nuñez.

Impresión: Morgan Impresores S.A.

Grupo Editorial Editec S.A.Avda. del Cóndor 844, Of. 205, Ciudad Empresarial, Huechuraba, C.P. 858-0704, Santiago, Chile.Fono: (56-2) 757 4200, Fax: (/56-2) 757 4201.Email: [email protected].

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Encuéntranos en:

Este papel proviene de bosques

manejados en forma sustentable y

de fuentes controlables.

PEFC/16-37-040

Escenario Energético

Reportaje: Cooperativas eléctricasLos desafíos actuales de la electrifi cación en zonas rurales

Redes inteligentesCanadá aspira a ser socio de Chile

Especial: Mantenimiento predictivoTecnologías para anticiparse y correcta detección de problemas

Especial: Energía eólicaEl auge eólico en la Región del Biobío

KioshiTrae tecnología para eliminar PCB de transformadores

Sustentare: Huella de carbonoEl gran desafío de la industria moderna

Mercado Eléctrico

Catálogo de Productos

Índice de Avisadores

Efi ciencia Energética en ConstrucciónLecciones tras el sello verde

Entrevista CentralMaría Isabel González: “En el sistema de transmisión se ha tratado de ahorrar con leche del gato”

Suministro eléctrico para la mineríaTareas pendientes

Especial: Transporte MarítimoSustentando la matriz energética nacional

Especial: Proveedores norteamericanosSoporte integral para la industria eléctrica

Page 8: Los fututos destinos del carbón chileno

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Editorial

Y a no hay dobles lecturas: la energía es un tema es-

tratégico para el país, y como tal se debe programar

en forma concreta qué hacer de cara al presente y

proyectar muy específicamente lo que debe estar

listo pensando en el futuro.

El Gobierno y las empresas lo tienen completamente asumido. En la pasada

Cena de la Energía, que fue organizada por Empresas Eléctricas AG

(transmisoras y distribuidoras), Generadoras de Chile y al Asociación de

Distribuidores de Gas Natural (AGN Chile), quienes asistieron lo hicieron

esperando los importantes anuncios en torno a la Política Energética

que entregaría el Presidente de la República, informaciones producto

del profundo análisis del estudio entregado por la CADE y también del

de la Comisión Ciudadano Parlamentaria.

Lo que informó el Presidente Piñera es lo que mucho interpretaron

como una nueva hoja de ruta en materia energética, hechos concretos

que debieran ser oficializados en los próximos días. El Presidente habló

de los ocho pilares fundamentales de la estrategia de desarrollo ener-

gético chileno: 1) redoblar

esfuerzos en torno a la

eficiencia energética; 2)

reforzamiento del volumen

de energía renovable en la

matriz energética; 3) incre-

mento de la participación de hidroelectricidad; 4) complementariedad

hidro/termoelectricidad; 5) solución a los problemas en transmisión; 6)

un mercado eléctrico más transparente y competitivo; 7) integración

regional; y 8) nuevo esquema gubernamental.

Importante ha sido el ejercicio de trasparentar los puntos débiles de

Chile en materia de energía, en los que se trabajará para robustecer

la matriz nacional. Sin embargo, del anuncio de los ocho pilares funda-

mentales hay poco de novedad. Existen, eso si, anuncios claros en dos

de los pilares: por ejemplo, el hecho de reformar la Ley 20.257 para

permitir un mayor porcentaje de nueva generación a base de energía

renovable hacia 2020, o en su defecto acortar los plazos para cumplir

la meta original; y lo otro fue el espaldarazo entregado por el Primer

Mandatario a HidroAysén, tras informar del férreo convencimiento de

incrementar el aporte de la hidroelectricidad (hoy aporta el 34% del total

de generación), aspirando a que se transforme en una fuente que inyecte

entre 45 y 50% del total de la energía. Realizando los cálculos, esto no

podría realizarse sin contar con los 2.750 MW de potencia instalada

de HidroAysén, precisamente un proyecto al cual el Presidente le dio

un espaldarazo al señalar que el Gobierno trabaja en un proyecto de

Una nueva hoja de ruta sustentada en ocho pilares

Importante ha sido el ejercicio de trasparentar los puntos débiles de Chile en materia de energía, en los que se trabajará para robustecer la matriz nacional.

Protección de la Patagonia, “que es perfectamente compatible con el

desarrollo de proyectos hidroeléctricos en la zona”.

Sobre los demás pilares, se está a la espera de anuncios más es-

pecíficos por parte del Ministerio del área. Se sabe que la eficiencia

energética es importante y que se han realizado –y se seguirán ha-

ciendo– campañas para fortalecer el uso eficiente de los recursos. Por

otro lado, sería una quimera decir que el país se sustentará por medio

de energía renovable y fuentes limpias, evitando contar con energía

proveniente de la quema de combustibles fósiles. Un país que aspira a

ser desarrollado entiende que ésta es un verdadero aporte, sobre todo

cuando hoy se cuenta con normas medio ambientales estrictas que

limitan la cantidad de emisiones y de gases de efecto invernadero. Así

lo entiende el Gobierno, y por eso apuesta por la complementariedad

agua/combustibles fósiles (gas, carbón y diesel).

Un pilar fundamental y en el cual existe verdadera preocupación, no

ahora sino que desde hace varios años, es el tema de la estrechez de las

redes eléctricas. El Presidente nuevamente habló de la carretera eléc-

trica (todavía existe sobre

esto una figura difusa entre

los expertos), la conexión

de los sistemas eléctricos

y el reforzamiento de las

redes. Lo concreto es que

en transmisión los cambios deben ser radicales, evitando proyectar redes

a partir de un estudio que se elabora cada cuatro años. La necesidad

de contar con sistemas más robustos es cada vez más habitual, hay

un imperativo de conectar los sistemas y de redes más poderosas, que

permitan la inyección de cada vez más mayores volúmenes de energía.

En relación a lo de “un mercado eléctrico más trasparente y competiti-

vo”, donde la entrada de nuevos actores y la materialización de nuevas

inversiones sea real, la actual administración se la juega por mayor

competencia y nuevamente se menciona la figura del comercializador

de energía, que si bien hoy está presente en el país, no se expresa de

la misma forma como se presenta en otros mercados. Y hay debate

entre quienes apuestan por esta institucionalidad y quienes creen

que no sería un verdadero aporte (por ejemplo, multicarrier eléctrico).

Sobre integración regional, se entiende hay buenas intenciones, pero

escasos avances. Mientras en la región no exista un cambio de menta-

lidad geopolítico, los esfuerzos por integración serán casos bilaterales.

En eso Chile está avanzando, pero necesita de la colaboración de otros

países para concretar las propuestas en electricidad y en hidrocarburos.

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Reportaje Central

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En 2013 comenzará la extracción del hidrocarburo en la isla ubicada en la Región de Magallanes, cuya producción se destinará tanto a la generación eléctrica nacional como a los mercados extranjeros.

Mineral que se extraerá de la Isla Riesco

Foto: Gentileza Mina Invierno.

Los futuros destinos del carbón chileno

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Reportaje Central

E n la actualidad, un cuarto de la capaci-dad de generación eléctrica instalada en Chile (casi 4.000 MW) funciona en base a carbón. En términos de consumo, si en 2009 se demandaron seis millones

de toneladas de este mineral, el año pasado fueron 12 millones de toneladas y para fi nes de 2020 serán cerca de 18 millones de toneladas las que serán ne-cesarias para hacer funcionar el parque generador que operará con este hidrocarburo. De ahí la importancia de contar con un suministro seguro y económico de este combustible, que casi en su totalidad es importado en la actualidad: menos de un 5% del carbón que se consume en Chile se extrae de territorio nacional, proveniente principalmente de la Mina Pecket, ubicada en la Región de Magallanes.

La Mina Invierno (anteriormente conocida como Minera Isla Riesco), propiedad de Empresas Copec y el Grupo Ultramar en partes iguales, podría cambiar este pano-rama. Ubicado en la austral Isla Riesco, 120 kilómetros al noroeste de Punta Arenas, este proyecto tiene una autorización ambiental para producir seis millones de toneladas anuales de carbón del tipo sub bituminoso, y ya para 2013 se espera producir alrededor de cuatro millones de toneladas, con el comienzo de la extrac-ción durante el primer trimestre del próximo año. Con esto, podría quedar totalmente cubierta la demanda de carbón sub bituminoso nacional. Como explica Jorge Pedrals, gerente general de Mina Invierno, “las centrales térmicas que se están construyendo y que están operando en Chile en promedio son capaces de consumir del orden de un 30% de carbones sub bituminosos. Cuando uno hace el cálculo, se puede ver que en 2012 se tiene un mercado potencial para carbones sub bituminosos que es del orden de seis millones de toneladas. Eso crece a fi nes de la década a una cifra que bordea los 9 millones de toneladas”.

¿Signifi ca esto que la matriz se va a carbonizar aún más? Pedrals no lo estima así. Para el ejecutivo, gran parte del aumento en el consumo del carbón en los

últimos años se debe a que se está reemplazando la generación con diesel, que a su vez vino a subsanar el “bache” producido por el corte de suministro de gas argentino. De hecho, aún si se cumpliera la tendencia proyectada de la demanda de carbón mencionada anteriormente, nuestro país está aún por debajo del promedio mundial de generación eléctrica en base a este mineral, que es del 40%, y de 37% aproxima-damente para los países OECD (y de 47% para los países no OECD). “Nosotros estaremos en un 30% en algunos años más, mientras que las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía señalan que el carbón va a seguir ocupando del orden de 44% de la matriz energética mundial hacia 2035”, enfatiza.

Por su parte, Guillermo Alfaro, geólogo del Instituto de Geología Económica Aplicada (GEA) de la Universidad de Concepción y consultor de las mineras Mulpún y Catamutún, señala que “el carbón mantendrá su sitial, crecerá su demanda y seguirá siendo un recurso ener-gético geológico necesario y potente”, agregando que “es un mineral relevante y es el que nos salva muchas veces de las crisis energéticas”.

Por otro lado, para el ejecutivo de Mina Invierno es clave destacar que Chile ha incorporado una norma que regula la emisión de las centrales termoeléctricas con estándares europeos, “por lo tanto podemos tener la tranquilidad de que el medio ambiente en el entorno de las centrales térmicas es comparable con los de Europa”, recalca.

El carbón de Mina Invierno será el carbón de Chile. Esto, porque no hay otro yacimiento del que se pueda explotar comercialmente y a gran escala carbón para la generación eléctrica. Como indica Pedrals “el hom-bre siempre está buscando, es parte de la naturaleza humana. Nosotros siempre estamos mirando y nos llegan comentarios de posibles nuevos desarrollos. Diría que los hemos mirado casi todos y hemos sido bien categóricos en determinar, después de haber analizado en detalle cada uno de esos proyectos, que hay un solo punto que reúne todas las condiciones necesarias para desarrollar un proyecto del tamaño

Si bien no se puede predecir el futuro, hay aspectos y tendencias que ya se pueden analizar.

Uno de los temas de 2010, y del que hay expectativas para este año, es el de la política

energética.

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de lo que estamos haciendo nosotros, con el carbón lo suficientemente cerca de la superficie, con el grosor de las capas de carbón lo suficientemente grande para extraerlo de manera masiva, y que está a menos de siete kilómetros de la costa… Isla Riesco es el único lugar que reúne esas condiciones”. En cambio, otros puntos potenciales de extracción del hidrocarburo tienen las desventajas de que están muy lejos de la costa, o sus mantos no son lo suficientemente espesos o están a una distancia muy considerable de la superficie.

Que Mina Invierno ‘salte’ en su producción de los cuatro millones de toneladas a los seis millones, dependerá de los contratos que logre la compañía con las empresas de generación, aspecto que se proyecta de manera positiva. Si bien éstos no están firmados, Pedrals re-conoce que han estado en conversaciones por ‘largo tiempo’ con las generadoras, que están utilizando

cada vez más carbón sub bituminoso, siguiendo la tendencia mundial. “Tenemos conversaciones de larga data con las centrales térmicas; ellas afortunadamen-te han recogido que los diseños deben ser flexibles para quemar carbones del tipo sub bituminoso. Por la dinámica de la compra de carbón de las distintas centrales, nosotros vemos que los contratos debieran quedar reflejados durante el segundo trimestre del próximo año”. Ahora, también podría ser que el carbón chileno no se destine sólo para el consumo local, ya que actores del extranjero han golpeado las puertas de las dependencias de Mina Invierno preguntando

por este desarrollo, por lo que la minera ha definido que establecerá compromisos internacionales con su producción. “Tiempo atrás estábamos muy centrados en mostrar el proyecto al interior de Chile, hasta que vino un trader. Nos pidió una reunión y nos hizo ver que este proyecto tenía la misma distancia que los carbones sudafricanos. Nos dimos cuenta que había más de algún trader que mostraba interés por nuestros carbones y ahora les decimos que el proyecto está ubicado en la mitad de los dos océanos”, grafica el gerente general de Mina Invierno, a modo de estrategia comercial. Así las visitas de los interesados no sólo se han realizado en Santiago, sino que también han ido a conocer la operación en la isla, con el propósito incluso de hacer el trading a nivel nacional.

¿Qué porcentaje del carbón chileno se quedará enton-ces en territorio nacional? Pedrals deja abierta cualquier posibilidad, señalando que “va a depender mucho de las conversaciones que tenemos hoy día. Lo que nos hemos planteado es tratar de avanzar lo más posible con esta mirada internacional en el transcurso de los próximos meses, de tal manera que cuando estemos en ‘el área chica’ con las centrales térmicas a nivel nacional, ya tengamos una parte de los compromisos asumidos afuera”. Por otro lado, el ejecutivo también reconoce que como Mina Invierno han buscado man-tener contacto con las grandes mineras que están en el país: “nosotros mantenemos informadas a las em-presas mineras respecto del proyecto y hemos tenido reuniones para que nos conozcan, y para que sepan que esta fuente de suministro de carbón está a siete días de navegación, con un stock de 600.000 toneladas y un lote mínimo de 30.000 toneladas al alcance de la mano por barco, pero en general las negociaciones las hemos llevado con las empresas generadoras”.

Al respecto, Alfaro recuerda que alrededor de seis millones de ton demanda anualmente el mercado na-

El carbón de Mina Invierno será el carbón de Chile. Esto, porque no hay otro yacimiento del que se pueda explotar comercialmente y a gran

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a) Aún no está claro qué porcentaje de la produc-ción de Mina Invierno se quedará en el país, la respuesta está ligada a los contratos que la minera firme con las compañías de generación eléctrica.

b) Se reconoce que las compañías de generación eléctrica han estado negociando por algún tiempo los contratos de abastecimiento de carbón con Mina Invierno.

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cional, las que se destinan principalmente a centrales termoeléctricas. “El 90% del carbón se importa desde países como Indonesia, Australia y Colombia, mientras que el resto se produce en el país”, precisa.

Por otra parte, el especialista destaca que “no hay carbones ni buenos ni malos”, ya que el mineral tiene características diversas según sus usos. “La típica frase cuando se habla de los carbones de Magallanes o de Valdivia es que son pobres o malos, porque tienen bajo poder calorífico. Pero tienen otra gracia: arden muy bien, con mucha facilidad”, afirma Guillermo Alfaro.

Sobre este punto, el especialista contrasta que los carbones de Sudáfrica son muy antiguos y tienen alto poder calorífico, pero cuesta que ardan y es necesario mezclarlos con carbones que sí lo hacen.

Existen los carbones turba, sub-bituminoso, bituminoso y antracita, que varían en su poder calorífico. “En Chile predominan los sub bituminosos, pero a medida que aumenta el poder calorífico varían otras condiciones propias del carbón; por ejemplo, se enriquece en car-bono, pierde volátiles, pierde agua, etc.”, asevera Alfaro.

En relación con las ventajas del carbón que se ex-traerá en Mina Invierno, se puede destacar el precio. En palabras del gerente general de Mina Invierno, “las reglas del mercado son muy claras: si vamos a inser-tarnos como productor a nivel nacional, tenemos que ser capaces de producir a precios eficientes. Hemos planteado a nuestros clientes que vamos a reconocer los diferenciales de costos que tiene el quemar este carbón respecto a otro tipo de carbones. Hay que tener presente que en otros casos hay disminución de costos, porque este carbón una de las características que tiene es que es de una alta reactividad. Se quema muy bien, y cuando se mezcla con otros carbones se mejoran las propiedades de los bituminosos. Entonces,

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Jorge Pedrals, gerente general de Mina Invierno.

Consumo estimado de carbón

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Máximo consumo carbón

Consumo pasado y proyectado de carbón

Fuente: CNE.

SING25.9% del total

generación

Puertos carboneros

(1) Carbón de 11,300 BTU/lb

(1) Carbón de 11,300 BTU/lb

Mineras de carbón locales

SIC74.1% del total

generación

62,8% carbón

10.8% carbón

20.9% carbón

Generación (GWh)

Generación (GWh)

Capacidad de Instalación

Capacidad de Instalación

Crecimiento Esperado

Consumo Residencial

Consumo Residencial

Consumo de Carbón (thMT)

Consumo de Carbón (thMT)

27,5% carbón

Sistema eléctrico chileno y las instalaciones de carbón

Fuente: CNE.

estamos dispuestos a poner un descuento técnico respecto al precio de paridad de importación que ellos tienen hoy día y, además, entendiendo que vamos a firmar contratos con extensiones que van de cuatro a cinco años, vamos a hacer un descuento comercial para que efectivamente ellos tengan el interés de firmar un contrato por un lapso de tiempo como los que estoy mencionando”. Otro aspecto positivo del carbón de Isla Riesco tiene que ver con sus propiedades químicas: “este carbón tiene un muy bajo nivel de azufre, de 0,3%, cosa que evidentemente es muy deseada, porque eliminar el azufre es mucho más caro que eliminar el material particulado. Además tiene una cantidad de materia volátil muy alta, que hace que cuando se quema en el hogar adquiere temperaturas muy altas desde un inicio, por lo tanto el carbón mal quemado prácticamente no existe, mientras que en el caso de los carbones bituminosos hay algunos casos que hasta el 7% del carbón no se quema de manera eficiente”, concluye Pedrals.

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Para mayor información sobre nuestras Conferencias y Exposiciones 2012, contáctese con su ejecutiva comercial o escríbanos a [email protected]

2012 será un año lleno de desafíos y expectativas de crecimiento y desarrollo para las distintas áreas que competen a la Minería y Energía, es por esto que el Grupo Editorial EDITEC pone nuevamente a su disposición nuestras Conferencias y Exposiciones, como plataformas únicas de negocios para su empresa.

CONFERENCIAS & EXPOSICIONES 2012

X Foro Eléctrico del SING 2012 Hotel Enjoy, Antofagasta

www.forosing.cl

Hotel Sheraton, SantiagoV Seminario Cierre de Faenas Mineras 2012

www.cifamin.cl

Hotel Sheraton, SantiagoIV Seminario Cierre Relaves en Pasta 2012

www.relpas.cl

8 Y 9 DE OCTUBRE 6 DE NOVIEMBRE

www.explorationforum.com www.iambiental.clwww.mch.cl/insumoscriticos

“Agua y Energía-Insumos Críticos para el Desarrollo de Proyectos Mineros en Chile”

Seminario

V Conferencia de Exploración 2012 Hotel Sheraton, Santiago

II Seminario Institucionalidad Ambiental 2012 Hotel Sheraton, SantiagoEspacio Riesco, Santiago

11 DE ABRIL 16 DE ABRIL 3 DE MAYO

26 DE NOVIEMBRE

XI ElecGas 2012

www.elecgas.cl

VII Seminario Mediana Minería 2012 Hotel Sheraton, Santiago

www.medmin.cl

Hotel Casino Antay, Copiapó1er simposio Atacama MIN 2012

www.atacamamin.cl

CONFERENCIA + OPXE12 Y 13 DE JUNIO DE 2012

CASAPIEDRA, SANTIAGO DE CHILE

24 DE MAYO 12 Y 13 DE JUNIO 7 DE AGOSTO

CasaPiedra, Santiago

LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

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Page 15: Los fututos destinos del carbón chileno

Entrevista Central

María Isabel González es inge-niera civil en minas de profe-sión, pero ha dedicado toda su carrera profesional al área energética. Con esa experien-

cia y formación, analizó para Revista ELECTRICIDAD los desafíos y problemáticas que se le presentan al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) para este año y el futuro.

- ¿Cómo ve el suministro de electricidad para el sector minero en 2012?- Nosotros no vemos problemas, fundamentalmente porque han entrado en capacidad adicional las centra-les Hornitos, Andina y Angamos. Lo que sí hay es un problema de transmisión para la zona norte del SING, particularmente en el periodo de verano, porque suben las temperaturas, y la demanda de la zona de Laguna al norte es bastante alta, porque están Collahuasi, Cerro Colorado y Quebrada Blanca. No es sufi ciente la línea, particularmente en los periodos que entra en mantención la central Celta, que está en Iquique.

- ¿Esto también pasa porque mucha de la generación está concentra-da en Mejillones y en Tocopilla?- Claro, por eso mismo, y para llegar a la Región de Tarapacá entramos al problema de la transmisión. Pero en el fondo esto es histórico, el sistema partió en Tocopilla, y ha

ido creciendo un poco sin planifi cación, entonces los resultados se están viendo.

- ¿Falta planifi car a más largo plazo? - Lo que pasa es que aquí siempre está la discusión entre los mineros y las generadoras de cuánto antes tienen que avisar sus consumos. Los mineros, si bien conversan con el generador en épocas tempranas, sobre todo cuando son proyectos grandes, el tema de la transmisión lo dejan que lo resuelva el generador y no siempre la solución es la más conveniente desde la perspectiva del sistema y de la seguridad.

- Lo que se contempla en el Estudio de Transmisión Troncal, ¿está reco-

giendo las necesidades del SING?- Para nada, o sea, yo diría que el Estudio de Transmisión Troncal se ha quedado his-tóricamente bastante acotado. Ahora se amplió el troncal hasta Laguna, pero fue porque los clientes que están repre-sentados ahí hicieron presión. Pero yo diría que siempre en el sistema de transmisión se ha tratado de “aho-rrar con la leche del gato”, han sido súper ajustados a los crecimientos de transmisión, cuando en realidad tener holgura en la transmisión a la larga produce benefi cios porque

aumenta la competencia, ya que más

Para la gerenta general de la consultora especializada en energía, la transmisión en el SING debe planifi carse con más holgura y así obtener benefi cios como el aumento de la competencia en generación.

María Isabel González, de Energética

En el sistema de transmisión se ha tratado de ahorrar con la leche del gato”

Foto: Juan Carlos Recabal-Revista ELECTRICIDAD.

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generadores se pueden conectar. Por eso digo que esto es ahorrar con lo menos e ir descuidando lo grande.

- ¿Cómo se puede ir avanzando en ese tema?- Lo que pasa es que como está concebido el sistema, todas las obras nuevas se licitan; en cambio las amplia-ciones las hacen las empresas existentes, y probable-mente hoy día, salvo que haya ventajas muy claras, creo que están saliendo muy equivalentes las obras nuevas con las ampliaciones. Entonces es mejor abrirse a las ampliaciones para tener más actores.

- ¿Y cuáles son los desafíos futuros en transmisión?- Se requiere un sistema de transmisión robusto; creo que si va a ser troncal Atacama-Laguna, tiene que ser un troncal robusto.

- ¿Y qué se espera de la evolución de los servicios complementarios?- Éste parece el cuento del lobo, porque yo tuve en mis manos un proyecto de reglamento de servicios comple-mentarios hace cuatro años, y resulta que hoy día todavía no tenemos reglamento de servicios complementarios. Lo último que supe es que está en la Secretaría General de la Presidencia y que estaría listo; pero en el fondo, ¿por qué no sale?

- ¿Y por qué no sale?- Yo creo que no hay acuerdo no más. Debe haber puntos que son controvertidos y que afectan algunos actores, entonces hay discusión.

- ¿Pero no es necesario un tema de voluntad política para zanjar esto?- Cierto, a la larga para eso es el Estado, él tiene que definir.

- ¿Qué estimación hacen ustedes de los precios para este año en el SING? - Diría que el costo de desarrollo del sistema, que es el costo de una carbonera, es el precio de referencia y no sólo para 2012 sino que también para el largo plazo mientras no tengamos gas más barato. Por lo tanto ése es el precio que debieran ver las grandes empresas, no los costos marginales, sino el costo de desarrollo de largo plazo. Ahora, yo diría que los marginales están bajos en estos momentos. La proyección de marginales que nosotros tenemos es que van a estar entre US$70 y US$110 por MWh.

- ¿Qué pasa con la generación en el mediano plazo? Se ha hablado de un punto crítico que es el déficit de oferta después de 2015…- Sí, se ve para 2016, cuando entren muchos proyectos mineros en operación, una estrechez de abastecimiento.

Pero hay proyectos con Estudio de Impacto Ambiental aprobados, que están esperando hoy día suscribir con-tratos para empezar las obras. Por lo tanto diría que en meses más, meses menos, debiera coincidir la entrada de los proyectos mineros con la de los proyectos de generación. Se puede producir un desajuste hacia 2016, pero debiera ser absolutamente acotado.

- Un hecho llamativo en 2011 fue la licitación de Collahuasi en ERNC, ¿se podría esperar que las mineras sean el motor que impulse el desarrollo de estas fuentes de generación?- Están siéndolo, está siendo así porque está Codelco con el proyecto eólico de Calama, que lo postergó porque faltaron mediciones a más altura; está la misma licitación de Collahuasi, y yo sé que también Minera Escondida ha estado viendo alternativas de gatillar la instalación de fuentes renovables no convencionales en el SING. Es muy loable que las mineras estén haciendo ese esfuerzo.

“Yo diría que el Estudio de Transmisión Troncal se ha quedado histórica-mente bastante acotado”, señala María Isabel González, respecto a que hoy el estudio no está recogiendo a cabalidad las principales necesidades en transmisión.

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- Pero este escenario es un win-win, ¿o no? ¿Qué beneficios obtienen las mineras y los desarrolladores de estos proyectos? Para las mineras es obvio el tema de la reducción de la huella de carbono…- Sí, pero todavía no es tan clara la exigencia en la reducción de la huella de carbono, ¿por qué?, ¿quiénes son los grandes demandantes del concentrado que se hace en Chile? China, Japón… yo diría que la huella de carbono le afecta más a los productos de consumo final, como la fruta o el vino, ahí es donde tenemos que poner mucha atención.

- ¿Y existen beneficios de corto plazo que estarían impulsando estos desarrollos?- Yo creo que están siendo estratégicos, y no creo que estén sacando beneficios ahora de esto.

- Y por el lado de los desarrolladores ERNC, ¿qué ventajas tienen de tener a las mineras como socias?- Tener contratos de largo plazo que permiten financiar el proyecto. ¿Cuánto proyecto hay con Declaración de Impacto Ambiental aprobado que no se concreta? No se concretan porque no tienen un contrato para ir al banco y decir “présteme la plata”.

- ¿También está el beneficio de que estos proyectos ERNC traen nuevos actores, no?- Sí, pero en general son actores pequeños, no son actores que van a ir a competir en una licitación de 200 MW para cualquier minera, van a ser el complemento.

- 2011 fue el año de los debates y de la re-flexión en torno al sistema y las políticas. Uno de los puntos que ha estado en la dis-cusión es el tema de la concentración, que en el caso del SING es más fuerte que en el SIC, ¿es un elemento de preocupación?- Sí, es un elemento de preocupación porque lo primero que los nuevos actores ven es el tamaño de la com-petencia, y a nadie le gusta competir con un gigante; de hecho, yo participé en la privatización de Colbún, y muchas empresas que fueron a ver, que compraron bases, que participaron del proceso, finalmente no

hicieron ofertas fundamentalmente por el tamaño de Endesa. Es un tema muy influyente para la competencia porque desmotiva a nuevos actores. Ahora, tampoco da para mucho más. Lo ideal es que todos tuvieran “20-20”, como decía el ministro Longueira, que agreguemos no sólo 20-20 de ERNC hacia 2020, sino que cada una (de las generadoras) tuviera 20% de la capacidad instalada en el sistema. Hay tiempo, hay nueve años.

- ¿Y cómo se puede hacer?- Se tienen que empezar a deshacer de proyectos.

- Pero ellos por sí solos no se van a deshacer…- No, pues, que la ley diga que de aquí a 2020 nadie puede tener más del 20% de la capacidad instalada, entonces tienen ocho años… además, a la velocidad que crecen estos sistemas, quizás ni tengan que vender, en el fondo, no tienen que seguir haciendo proyectos.

- Pero, ¿ahora no hay un escenario distinto con la gran cantidad de proyectos mineros, que daría espacio para más actores en el SING?- ¿Y quiénes tienen estudios de impacto ambiental apro-bados? Los actores que están, por lo que la posibilidad de que entren nuevos actores es remota.

- ¿Tienen un cronograma de las centrales que entrarían en operación este 2012 en el SING?- Está Valle de los Vientos, proyecto eólico programado para julio; PMG La Portada (3 MW, para junio); Bess Angamos (20 MW, programado para este mes), el sistema de baterías de los que ya hay instalados 10 MW; Atacama Solar (253 MW); o sea, en ERNC hay 350 MW. Está la ampliación en 1,6 MW de la Central Estandartes (febrero), está la Central Salar de Codelco (60 MW, para abril), pero resulta que no se va a conectar al sistema, porque es de respaldo; y Wara 1 Solar (1,25 MW, para este mes).

La experta dice que “el costo de desarrollo del sistema, que es el costo de una carbonera, es el precio de referencia y no sólo para 2012 sino que también para el largo plazo mientras no tenga-mos gas más barato”.

“Los mineros, si bien conversan con el generador en épocas tempranas, sobre todo cuando son

proyectos grandes, el tema de la transmisión lo dejan que lo resuelva el generador y no siempre

la solución es la más conveniente desde la perspectiva del sistema y de la seguridad”.

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Los episodios de suministro eléctrico en el extremo norte del país han vuelto a colocar en la discusión la fragilidad del sistema eléctrico. Y las cifras in-dican que la demanda eléctrica de

los proyectos mineros seguirá al alza. Según datos aportados por el Ministerio de Energía, debido a los nuevos proyectos mineros, de aquí a 2020 las ge-neradoras tendrán que elevar el suministro eléctrico para el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), desde los actuales 15.000 GWh anuales a cerca de 26.000.

Dichas cifras van en la línea de un estudio reciente (Estudio Prospectivo al Año 2020 del Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre) elaborado

Desde hace un tiempo se viene presentando una estrechez en el sistema de transmisión eléctrica en la zona norte del SING. A esto se sumaron, a fines de diciembre, las altas temperaturas y la falla de una unidad de generación de la Central Tarapacá. Por otra parte, las cifras indican que la demanda eléctrica de los proyectos mineros seguirá en alza de aquí a 2020.

Suministro eléctrico para la minería

Tareas pendientesFoto: Jaime Villaseca.

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en 2011 por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que arrojó que el consumo eléctrico a 2020 en el área del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), se proyecta en 18.301 GWh, con un crecimiento anual del 4,9%. Asimismo, en el área del Sistema Interconectado Central (SIC) se estima un consumo proyectado que alcanzará los 16.063 GWh, con un crecimiento anual del orden del 7,4%.

El notable incremento de la producción cuprífera chilena en el decenio que comienza significará un proporcional incremento en la demanda de energía eléctrica. Se estima que hacia fines de 2020 ella demandará del orden de 34.360 GWh, lo que signi-fica un crecimiento de un 79,4%, comparado con el consumo de 2010, equivalente a una tasa anual de crecimiento del 6,0%.

La mayor demanda se concentra en el SING. En 2010 su consumo alcanzó a los 11.298 GWh, explicando un 59% del consumo eléctrico de la minería del cobre. A 2020 el consumo eléctrico alcanzará los 18.301 GWh, equivalentes a una tasa de crecimiento anual de 4,9% en el periodo, disminuyendo su participación en el consumo nacional a un 53,3%. El incremento de la demanda en el corto plazo se debe al crecimiento de las operaciones actuales y, en el mediano plazo, se reflejará la demanda de los nuevos proyectos que irán entrando en operación durante el periodo en estudio. Es así como a 2020 los nuevos proyectos representarán el 31,2% de la demanda en el SING y el 33,7% del SIC.

Panorama actualLas empresas eléctricas han venido solicitando a las autoridades fórmulas para agilizar la tramitación y eje-cución de los proyectos de generación y transmisión en el país. La tramitación ambiental para proyectos ha duplicado también el tiempo de evaluación. Hace 10 años un estudio de impacto ambiental demoraba en promedio unos 280 días, mientras que hoy en día este plazo supera los 500. Asimismo, los proyectos de energía presentan una tramitación promedio que más que duplica a los proyectos mineros en el SEIA.

“Lo que hemos visto en los últimos años, y hay evi-dencia de ello, es que el proceso de tramitación de permisos, tanto ambientales como sectoriales para el desarrollo de proyectos, se ha tornado cada vez más complicado: vemos atrasos de años para proyectos que no entran cuando debieran haber entrado en funcionamiento y eso perjudica el sistema. Éste es probablemente uno de los obstáculos que más afecta el normal desarrollo de la inversión en este sector, incluso está desalentando a algunos actores”, indica

René Muga, gerente general de la Asociación de Generadoras de Chile A.G.

No obstante, y respecto a la transmisión, en términos globales “el SING pasa por una condición de abaste-cimiento mucho mejor que la de los últimos 6 años. Sólo existe una condición de abastecimiento ajustada en la zona norte, la cual esperamos superar con las medidas de corto plazo que estamos tomando, más la nueva infraestructura que se incorporará en 2012 y los próximos años”, apunta Daniel Salazar, director ejecutivo del Centro de Despacho Económico del SING (CDEC-SING).

A partir del inicio de la operación de GNL durante 2010, sumado a la operación comercial de los proyectos termoeléctricos que se incorporaron durante 2011, el abastecimiento está normalizado a nivel global. Sin perjuicio de lo anterior, “subsisten restricciones en el abastecimiento de la Zona Norte del SING, que representa el 15% de la demanda total del sistema del norte. Estas restricciones aparecen cuando se presenta simultáneamente la indisponibilidad de la principal unidad generadora en dicha zona y, al

Los proyectos mineros empezarán a licitar sus abastecimientos energéticos y eso generará un

mercado y un atractivo interesante desde el punto de vista de la expansión de la demanda.

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El notable incremento de la producción cuprífera chilena en el decenio que comienza significará un proporcional incremento en la demanda de energía eléctrica.

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mismo tiempo, temperaturas elevadas que reducen la capacidad de transmisión”, asegura Daniel Salazar.

El caso del NorteEn la conformación de la red de transmisión en el SING es importante tener en cuenta que a diferencia del SIC, “el SING no cuenta con un sistema troncal, por lo tanto los proyectos de generación que se establecen para abastecer la demanda minera básicamente tienen una lógica de un solo cliente y por lo tanto hay una sola red de transmisión que conecta directo con los proyectos”, destaca René Muga.

No obstante, “existen instalaciones de transmisión eléctrica, de propiedad de proyectos mineros privados que también aportan para efectos de transmisión y pueden ser considerados parte del troncal”, comenta Muga. Es el caso de la línea de Collahuasi, en proceso fi nal de construcción y pronta a entrar en operaciones, que a futuro servirá para descomprimir la fragilidad del sistema que en la actualidad existe y que tuvo un episodio reciente, el 15 de diciembre, tras la falla de la Central Termoeléctrica Tarapacá (Celta) y las altas temperaturas registradas en la zona. Efectivamente, la termoeléctrica abastece desde Iquique hacia el Norte, y su demanda supera los 300 MW, en que la central genera 180 de esos MW, de ahí la complicación al quedar fuera de operación. En Tarapacá, Iquique y Arica la demanda eléctrica de clientes regulados y libres (mineras) es del orden de los 330 MW. En el segmento residencial la demanda oscila entre los 80 y los 110 MW. Por lo anterior, la ausencia de los 180 MW de Celta implicó una fuerte pérdida de energía, sumado a la debilidad del sistema de transmisión.

“Lo acaecido en el Norte Grande, básicamente en Arica e Iquique, demuestra la fragilidad del sis-tema, en el sentido de que se dependía de la producción de una Central para abastecer dos ciudades, en que además se dio una coyuntura particular de altas temperaturas. Suma-do a ello, la central estaba en su límite de generación, porque se había prorrogado el plazo para que entrara en mantenimiento a la espera de esta conexión, de empren-dimiento privado minero, en que se podía inyectar energía desde otro punto y bajarle la presión a la central. Desafortu-

nadamente hubo un pequeño atraso en esta línea y además altas temperaturas que hicieron que hubiese una pérdida importante de transmisión, ocurriendo una falla no prevista”, explica Muga.

Lo que sucedió en la zona norte del SING, “y que incluso provocó restricciones fue la conjunción de tres factores: la indisponibilidad de la principal uni-dad generadora de la zona, la presencia de elevadas temperaturas y la falla de instalaciones de genera-ción y transmisión en la misma zona”, indica Daniel Salazar. “Por otra parte, estos factores conjugados se tradujeron en restricciones al suministro eléctrico de clientes libres y regulados que se ubican al norte de la subestación Lagunas”, complementa Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.

Tras el episodio, el Gobierno evaluó la situación y desistió decretar racionamiento. En el futuro cercano se espera que existan esfuerzos por el lado de las distribuidoras en términos de crear conciencia en un momento de cierta fragilidad, invitando a su vez que los clientes regulados moderen su consumo.

IniciativasEn términos de generación, “no se puede hablar de un sistema que está al límite cuando la capacidad de generación prácticamente duplica la demanda. Lo que ocurre es que el sistema de transmisión presenta cuellos de botella que deben y pueden ser elimina-dos. Por cierto, ello requiere hacer las inversiones correspondientes”, indica Villarino.

Por lo pronto, y “en lo inmediato, la Zona Norte del SING es nuestra principal prioridad. En el corto plazo contaremos con estaciones de monitoreo para las principales variables meteorológicas que permiten mejorar el monitoreo de las capacidades de trans-misión; a mediados de año se incorporará nueva infraestructura de transmisión; durante 2014 es-peramos contar con ampliaciones del sistema de transmisión troncal y, por último, durante 2016 esperamos contar con una obra nueva en el sistema de transmisión troncal”, expresa Salazar.

En el norte, a diferencia del SIC, los centros poblados, clientes distintos a los mineros, están bastante concentrados, por lo que no hay una enorme dispersión y, por tanto, desde ese punto de vista, “se podría imaginar que no

necesariamente podría ser un troncal como lo entendemos acá, una especie de carretera, que une un extremo con el otro, y ésa es también una

solución que habría que estudiar. Efectivamente puede haber alguna participación, como en el caso

“Es probable que en el corto y mediano plazo el suministro continúe ajustado, hasta que se re-alicen nuevas inversiones en transmisión. En todo caso, los nuevos proyectos mineros contemplarán nueva capacidad de generación efi ciente y el refuerzo del sistema de transmisión”, manifi esta Joaquín Villarino, presi-dente del Consejo Minero.

y su demanda supera los 300 MW, en que la central genera 180 de esos MW, de ahí la complicación al quedar fuera de operación. En Tarapacá, Iquique y Arica la demanda eléctrica de clientes regulados y libres (mineras) es del orden de los 330 MW. En el segmento residencial la demanda oscila entre los 80 y los 110 MW. Por lo anterior, la ausencia de los 180 MW de Celta implicó una fuerte pérdida de energía, sumado a la debilidad del sistema de transmisión.

“Lo acaecido en el Norte Grande, básicamente en Arica e Iquique, demuestra la fragilidad del sis-tema, en el sentido de que se dependía de la producción de una Central para abastecer dos ciudades, en que además se dio una coyuntura particular de altas temperaturas. Suma-do a ello, la central estaba en su límite de generación, porque se había prorrogado el plazo para que entrara en mantenimiento a la espera de esta conexión, de empren-dimiento privado minero, en que se podía inyectar energía desde otro punto y bajarle la presión a la central. Desafortu-

En términos de generación, “no se puede hablar de un sistema que está al límite cuando la capacidad de generación prácticamente duplica la demanda. Lo que ocurre es que el sistema de transmisión presenta cuellos de botella que deben y pueden ser elimina-dos. Por cierto, ello requiere hacer las inversiones correspondientes”, indica Villarino.

Por lo pronto, y “en lo inmediato, la Zona Norte del SING es nuestra principal prioridad. En el corto plazo contaremos con estaciones de monitoreo para las principales variables meteorológicas que permiten mejorar el monitoreo de las capacidades de trans-misión; a mediados de año se incorporará nueva infraestructura de transmisión; durante 2014 es-peramos contar con ampliaciones del sistema de transmisión troncal y, por último, durante 2016 esperamos contar con una obra nueva en el sistema de transmisión troncal”, expresa Salazar.

En el norte, a diferencia del SIC, los centros poblados, clientes distintos a los mineros, están bastante concentrados, por lo que no hay una enorme dispersión y, por tanto, desde ese punto de vista, “se podría imaginar que no

necesariamente podría ser un troncal como lo entendemos acá, una especie de carretera, que une un extremo con el otro, y ésa es también una

solución que habría que estudiar. Efectivamente puede haber alguna participación, como en el caso

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de Collahuasi, de proyectos mineros, es decir una línea privada que cumpla el rol de apoyar la transmisión para distribuidoras y finalmente para clientes regulados”, prosigue Muga.

Para marzo está prevista la puesta en servicio del nuevo circuito Encuentro-Collahuasi, lo que disminuirá, pero no se superará por completo la estrechez del sistema de transmisión de esa zona. “Es probable que en el corto y mediano plazo el suministro continúe ajustado, hasta que se realicen nuevas inversiones en transmisión. En todo caso, los nuevos proyectos mineros contemplarán nueva capacidad de generación eficiente y el refuerzo del sistema de transmisión”, sostiene Joaquín Villarino.

Tendencia futura“Sabemos que va a haber un importante aumento de la demanda eléctrica en el norte del país. Lo que implicará que en el SING, en los próximos 5 a 10 años, veremos un aumento significativo de la demanda, debido a importantes proyectos mineros nuevos que van a entrar en operación o a ampliaciones de los mismos”, sostiene René Muga.

Esto implica necesariamente que los proyectos, para su viabilidad económica, van a tener que proveerse de la energía necesaria. En el norte, el SING fun-ciona a través de licitaciones que hacen los propios proyectos de su abastecimiento eléctrico, lo que ha llevado a que en los últimos años sea un proceso que ha funcionado bastante bien.

En 2011 se inauguraron importantes proyectos de generación en el norte; también desde el punto de vista de su tecnología, lo que implica una moderni-zación importante y una reducción de gases efecto

Desarrollo de ERNC

El desarrollo de capacidades de gene-ración en base a energías renovables no convencionales (ERNC) es un ob-jetivo de la política energética nacio-nal, en su visión de largo plazo para garantizar el desarrollo sustentable. Recientemente el Presidente Sebastián Piñera informó en la Cena de la Energía la modificación de la actual legislación (20.257) para permitir una ampliación de la cantidad de nueva potencia por empresa a base de energía renovables (de un 10 a un 15%) o, en su defecto, acortar los plazos para cumplir la meta anteriormente impuesta y que habla de lograr los índices hacia 2024.En este segmento las compañías mi-neras han estado interesadas en de-

sarrollar parques eólicos, por ejemplo Codelco en las cercanías de la mina Gaby (Región de Antofagasta, SING) y Barrick en Punta Colorada (Región de Coquimbo, SIC) de unos 20 MW cada una.Pero hay más. Dado que en la Región de Antofagasta hay una importante radiación solar, y en vista que el pre-cio de las tecnologías viene cayendo como para incorporar a mayor escala la energía solar al sistema eléctrico, se va a presentar una oportunidad en el mediano plazo para tener una incorporación más significativa de este tipo de fuente. Asimismo, el Gobierno está buscando mejorar la Ley de Geotermia.

invernadero que de alguna forma manifiesta la punta tecnológica que están alcanzando dichos proyectos.

Los proyectos mineros empezarán a licitar sus abas-tecimientos energéticos y eso generará un mercado y un atractivo interesante desde el punto de vista de la expansión de la demanda, lo que lleva apa-rejada una participación de privados en proyectos de abastecimiento eléctrico que va a involucrar con toda seguridad a los actores que están hoy en día presentes, pero también provocará el interés de ac-tores que hoy en día no lo están y que verán en éste un mercado atractivo para evaluar su participación en futuras licitaciones.

“Sólo existe una condición de abastecimiento ajustada en la zona norte, la cual esperamos superar con las medidas de corto plazo y la nueva infraestructura que se incorporará en 2012 y los próximos años”, señala Daniel Salazar, director ejecutivo del CDEC-SING.

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Lo acaecido en el Norte Grande demuestra la fragilidad del sistema”, indica René Muga, gerente general de la Asociación de Generadoras de Chile A.G. respecto del último episodio de blackout en el SING.

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A mediados de diciembre del año pa-

sado el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) vivió su último episodio de blackout producto de la salida del sistema de la Central Celta y

por problemas de transmisión generados por la estrechez de la red de transporte de energía y por las altas temperaturas registradas en algunas zonas. Esta nueva alerta reavivó la discusión sobre la necesidad de mejorar el escenario en un sistema cuyo principal objetivo es el de abastecer de energía eléctrica a una de las más (sino la más) importantes industrias del país: la minería.

Sin embargo, y lejos de lo que se pudiera pensar, estos eventos no son nuevos, el SING ha debido afrontar desde su creación y hasta la fecha eventos complejos que han puesto, por diversos motivos, en jaque el suministro.

Un poco de historia Corrían los últimos años de la década de 1970 cuando la Comisión Nacional de Energía, CNE, inicia, específica-mente en 1979, los estudios tendientes para determinar la factibilidad económica de interconectar los sistemas eléctricos aislados que coexistían en las actuales regiones de Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota, estudios que fueron finalizados un año después determinando que para el país resulta altamente atractivo efectuar la interconexión de los sistemas aislados. Éste es considerado como el primer borrador del que sería el futuro sistema eléctrico del norte.

Como resultado de los estudios realizados a principios de los años 1980, el Gobierno informa la creación del Sistema

El último apagón ocurrido en el sistema del norte fue una nueva alerta de que la contingencia pasa la cuenta. La salida de operación de una central y la estrechez en las redes eléctricas, lejos de ser hechos puntuales, en el SING se vienen repitiendo los casos críticos desde su materialización concreta a fines de los años 1980.

Interconectado del Norte Grande. Cabe consignar que el SING nace por encargo de Augusto Pinochet, según constata el Oficio EMPRES. (0) N° 15950 del 28 de mayo de 1981 del Presidente de la República, en referencia al Informe de la CNE sobre política de desarrollo del Sistema Interconectado del Norte Grande, documento que finalmente fue firmado por Pinochet el 30 de diciembre de 1981, y que iba dirigida al “Sr. Presidente de la Corporación Nacional del Cobre”, por ese tiempo el Brigadier General Luis Alberto Reyes Tastets.

En 1983 se instala la primera unidad generadora sobre la base del insumo carbón en Tocopilla, central que principal-mente abastecía de energía a Chuquicamata. Cuatro años después, el Sistema Interconectado del Norte Grande, SING, se comienza a conformar a través de la interconexión física de los sistemas de generación y trasmisión existentes a la fecha de propiedad de Codelco y Edelnor (actual E-CL).

SING: Una historia plagada de contingencias

Blackout reavivó discusión sobre la necesidad de cambios urgentes

Foto: Gentileza Transelec.

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Debieron pasar seis años para que este nuevo sistema eléctrico en el país contara con un organismo coordinador, al igual que su símil del centro-sur. El Centro de Despacho Económico Carga (CDEC) del SING se crea en 1993 y es conformado por Endesa, Codelco Central Tocopilla y Edelnor. La potencia total instalada del sistema alcanza a los 745,1 MW.

Un año después, los índices indican que la generación bruta del SING alcanzó los 3.745 GWh por año, con un participación de un 1,2% de generación hídrica, 79% térmico carbón y de 19,8 % de térmico Diesel/F Oil N°6. Por su parte, la generación bruta horaria máxima alcanzó los 529 MW.

En febrero de 1995, Norgener comienza la operación comercial de su primera unidad generadora en Tocopilla, sobre la base de carbón y de una potencia de 136,3 MW. En septiembre del mismo año comienza la operación comercial de la unidad CTM1 de Edelnor (actual E-CL), también a carbón y de una potencia de 165,9 MW. Mientras, la CTM2 comienza a operar en 1998.

La incorporación al SING de la Unidad Nº 1 Vapor-Carbón de Central Térmica Tarapacá y los ciclos combinados Nº1 y Nº2 de la actual GasAtacama se llevó a cabo a principios de 1999. En abril de ese año, se incorpora al CDEC-SING la actual AES Gener, colocando en servicio las turbinas a gas natural 11 y 12 de la Central Salta, en Argentina. También ese año parte operando la línea de transmisión 345 kV que conecta precisamente esa central con el SING.

El cambio de milenio trajo consigo la CTM3 de Edelnor. En Tocopilla, en tanto, en febrero de 2011, se entregó para operación comercial la unidad ciclo combinado U16 de Electroandina (actual E-CL).

En 2002 la potencia instalada del SING alcanza los 3.633,9 MW. En 2003 la generación bruta del sistema alcanza los 11.424 GWh por año, con un participación de un 0,6% de generación hídrica, 26,7% térmico carbón, 72,4% térmico gas natural y de 0,3 % de térmico Diesel/F Oil N°6. Por su parte la generación bruta horaria máxima alcanza los 1.467 MW.

Cuatro años después, los índices son los siguientes: Ge-neración bruta alcanza los 13.946 GWh por año, con un participación de un 0,5% de generación hídrica, 57,6% térmico (carbón), 22,6% térmico (gas natural) y de 19,4 % de térmico (Diesel/F Oil N°6). Por su parte, la generación bruta horaria máxima alcanza los 1.751 MW.

Producto de las restricciones en el suministro de gas natural argentino, al incremento en los precios de los combustibles, como al aumento sostenido de la demanda, el precio del

mercado spot de energía, costo marginal, alcanza en 2008 su valor máximo histórico de US$290 por MWh, como promedio mes.

En 2010 entra en operación comercial el terminal de re-gasificación de Gas Natural Licuado (GNL) de Mejillones, inyección de gas natural para ser quemado con el fin de generar electricidad por unidades de ciclo combinado del SING.

El año pasado entraron a operar comercialmente las unida-des vapor carbón de E-CL para sus filiales Central Térmica Andino y Central Térmica Hornitos, así como la unidad Angamos N°1 de la empresa Norgener

Hechos complejosYa en 1991 en el SING, con 802 MW de capacidad instalada, se planteaba la problemática de abastecimiento versus los niveles de demanda. En la Revista Electricidad Interameri-cana de junio de ese año, se publicó un reportaje sobre la demanda de energía de los nuevos proyectos mineros. “La actividad minera está ejerciendo una considerable presión sobre la capacidad instalada en el SING”, se señalaba en el trabajo. Se indicó que Escondida había aumentado su demanda en 1990 en 45 MW (alrededor de 330 GWh al año), que fue respaldada por la entrada de la Unidad 15 de Tocopilla (Codelco), pero también fortalecieron sus consu-mos otras empresas mineras como Lince y La Cascada, poniendo a prueba la robustez del sistema. Además, entraron a operar líneas eléctricas de Edelnor, de 66, 110 y 220 kV, suma total de alrededor de 1.000 kilómetros (km); otras de Codelco en 110 y 220 kV de 900 km, e importantes líneas de distribución.

Por esos años, Edelnor ya pensaba en incrementar su parque de generación (central de 125 MW) y Tocopilla apuntaba al reforzamiento del carbón como principal combustible en el sistema.

En materia de redes de transmisión, 1992 parecía tener los mismos problemas que en la actualidad. Aspectos geográfi-cos y económicos eran las principales trabas para concretar la evacuación de energía desde los centros de producción hacia los de consumo. “Hasta ahora no ha sido creada una torre o un conductor ideal que reúna las condiciones para dar solución a todos los problemas que, en cada tramo,

El Centro de Despacho Económico Carga (CDEC) del SING se crea en 1993 y es

conformado por Endesa, Codelco Central Tocopilla y Edelnor. La potencia total instalada del sistema

alcanza a los 745,1 MW.

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Electricidad

presenta el tendido eléctrico”, citaba Revista Electricidad Interamericana de febrero de ese año.

Mientras la CNE anunciaba la necesidad de colocar una nueva central en el SING en mayo de 1992, Codelco elevaba una nueva licitación por 48 MW que permitiera saciar su demanda.

Mayores complejidades para el SING se comenzaron a suceder a partir del inicio de los cortes de gas natural argentino que se iniciaron en el invierno de 2004 y que se mantienen hasta hoy. Las restricciones se dieron en forma escalonada, los primeros años fuerte en invierno y prácticamente inexistentes en verano, situación que fue cambiando al materializarse cortes de gas también en los meses de verano para dar paso a cortes totales, durante todo el año los que se mantienen hasta nuestros días. El problema fue que en Chile, y por supuesto en el SING, se había planteado una matriz energética donde el gas natural sería el combustible principal. Al carecer de éste, el sistema tuvo que recurrir a los combustibles secundarios (como el petróleo) para mantener el suministro de electricidad, evento que no sólo encareció los precios de la energía en el Norte (uso de un combustible de respaldo como principal), sino que significó una reorganización y logística, por ejemplo en el caso del transporte de combustible, que acercó a la quiebra a una de las principales compañías de energía del sistema como es GasAtacama.

Derivado de la crisis del gas, el SING presentaba frecuentes problemas para asegurar el abastecimiento eléctrico. Por ejemplo, a fines de 2006 se comentaba que mantenimientos iniciados en el gasoducto boliviano-argentino impactaron nuevamente los envíos a Chile, obligando a las generadoras a recurrir a centrales a diesel para cubrir la demanda en las horas punta. Esto habría afectado a GasAtacama (por ese tiempo al borde de la quiebra por los efectos de la crisis del gas natural), al verse obligada a sacar de operaciones una unidad, a la que le seguiría una segunda horas más tarde. ¿Efectos? La demanda de 1.500 MW que tiene el Norte Grande se estaba abasteciendo con la operación de una unidad a gas de Edelnor, la central Termoandes de AES Gener, y algunas unidades a carbón de Electroandina. Mientras, para las horas punta estaba prevista la puesta en marcha de algunas turbinas a diesel. La consecuencia más directa de este escenario de mayores recortes fue el alza de los costos marginales horarios esperando valores de entre US$100 MWh a US$120 por MWh.

A mediados de 2007 en la prensa se hablaba de que el abastecimiento de eléctrico del SING pendía de un hilo, esto pese a que las mineras habían inyectado alrededor de US$15 millones a GasAtacama, considerado el salvataje de esta generadora por parte de la industria minera, con el fin de asegurar su operación por al menos 45 días. El

problema aparecía luego de cumplido ese plazo, donde el sistema se mantenía exigido al máximo, con un riesgo de racionamiento real.

Por esos días también las centrales Tocopilla y Mejillones (hoy de E-CL) habrían sufrido accidentes, poniendo una vez más en jaque el sistema. La central térmica Mejillones registró una explosión en una de las cámaras de combustión de la unidad CTM3, mientras que en Tocopilla se produjo un incendio que afectó parte del sistema de correas trans-portadoras de carbón. Estos incidentes estrecharon aún más el ya complejo escenario energético del SING, dejando 13,6% de su potencia total fuera del sistema. Esto derivó en que las empresas mineras del norte debieran someterse voluntariamente a una reducción de consumo, en torno a los 100 MW, con el fin de evitar el racionamiento obligado.

Tras las investigaciones, se habría señalado que fue la falta de mantención de las centrales la responsable de las salidas de operación de los parques de generación. Sin embargo, también se señaló que la entrada en mantención de algunas unidades empujarían al sistema a un escenario de estrechez, sumado a la cada vez mayor necesidad energética de las compañías mineras.

El SING nace por encargo de Augusto Pinochet, según constata el Oficio EMPRES. (0) N° 15950 del 28 de mayo de 1981 del Presidente de la República, en referencia al Informe de la CNE sobre política de desarrollo del Sistema Interconectado del Norte Grande, documento que finalmente fue firmado por Pinochet el 30 de diciem-bre de 1981, y que iba di-rigida al “Sr. Presidente de la Corporación Nacional del Cobre”, por ese tiempo el Brigadier General Luis Alberto Reyes Tastests.

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Energía

La primera edición del “Catastro de Cen-trales y Proyectos Energéticos”, nueva publicación del Grupo Editorial EDITEC, presenta una revisión del estado actual del sistema eléctrico, la evolución de la

capacidad instalada en los cuatro sistemas del país y las estimaciones sobre su expansión futura. Se analiza la dinámica de las inversiones y los acontecimientos internos y externos de la última década, los cuales han determinado una serie de cambios en la composición de la ma-triz nacional. Junto a lo anterior, se presentan las perspectivas futuras de expansión y las propuestas de expertos re-feridas a los acontecimientos de 2011, donde las restriccio-nes de transmisión en la zona central, la hidrología seca y el interés de la sociedad por los impactos ambientales de los proyectos han sido algunos de los elementos incorporados al debate sobre el desarrollo del sector en el país, pilar funda-mental del crecimiento eco-nómico de los próximos años.

Esta nueva publicación incluye más de 100 fi chas con informa-ción sobre las características de las principales centrales del sistema, proporcionadas por las empresas operadoras.

Por otro lado, junto al diagnóstico del sistema se analizan las proyecciones sobre la expansión futura del SIC y del SING de acuerdo a la información de los proyectos en construcción o en proceso de evaluación, clasifi cados según el tipo de generación.

Dentro de la información incluida sobre cada proyecto destaca:• Antecedentes del proyecto: ubicación, potencia, pro-

ducción anual, inversión, etc.

En un nuevo esfuerzo por contribuir al desarrollo del sector energético en Chile se ha transformado este nuevo texto publicado por Editec, con valiosa y actualizada información, y desarrollado íntegramente por el Área de Estudios de la casa editorial.

Nueva publicación del Grupo Editorial EDITEC

Catastro de Centrales y Proyectos Energéticos” será lanzado en marzo próximo

• Descripción de cada proyecto• Cronograma • Datos técnicos• Etapas de desarrollo• Maquinaria y Equipos

El Catastro está compuesto por tres capítulos:

Capítulo 1: Análisis y EstadísticasEl objetivo es mostrar la evolución de la matriz eléctrica en los últimos años en cada uno de los cuatro sistemas del país. Se analiza la composición de la matriz, las estadísticas de generación bruta y las empresas pertenecientes al sector generación, en base a la información publicada por la CNE y otros textos referidos al sistema eléctrico nacional.

Capítulo 2: Centrales del Sistema EléctricoSe presentan los antecedentes más importantes de las centrales que conformaban el sistema en octubre de 2011, de acuerdo a los datos publicados por la CNE. Se clasifi can según tipo de generación y energético utilizado, y se agrega una fi cha con información proporcionada por las empresas.

Capítulo 3: Proyectos en DesarrolloSe analizan las proyecciones sobre la expansión futura del SIC y el SING se acuerdo a la información de los proyectos en construcción o en proceso de evaluación. Los proyectos se clasifi can según el tipo de generación y se incluye una fi cha resumen de cada uno de los principales proyectos, utilizando la información disponible en el SEIA.

El “Catastro de Centrales y Proyectos Energéticos” es una valiosa herramienta para quienes requieran información sobre las centrales en operación y las perspectivas futuras en el sector de generación.

Más información en: www.revistaelectricidad.cl/estudios

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A SUS PROPUESTAS EN UNA SERIE DE

LICITACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

CENTRALES TERMOELÉCTRICAS, LA EMPRESA

SUMA SU PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE

GENERACIÓN SOLAR, EÓLICA, GEOTÉRMICA

E HIDROELÉCTRICA.

www.eimontajes.cl

Rosario Norte 532, Of. 702 I Las Condes I Santiago-Chile I Tel: (56-2) 757 4800 I Fax: (56-2) 757 4850

P U B L I R R E P O R T A J E

Construcción y montaje de caldera de

Ventanas.Central Bocamina II.

ECHEVERRÍA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES HA AVANZADO RÁPIDO EN EL SECTOR ENERGÍA

Son múltiples los proyectos de energía que

está presupuestando la empresa Echeverría

Izquierdo Montajes Industriales S.A. Con una

fuerte presencia en el área termoeléctrica

–sector donde ha estado trabajando en para-

lelo en la construcción de tres calderas– está

también considerando un proyecto solar, otro

de un parque eólico, dos geotérmicos y uno

hidroeléctrico.

La empresa recientemente terminó el

montaje de una Caldera de Poder de pro-

piedad de Metso en la Planta Santa Fe de

y conocimientos técnicos en la materia”, des-

taca Raimundo Rivera, Gerente Comercial de

Echeverría Izquierdo Montajes Industriales,

quien hace notar que la compañía ha tenido

un fuerte desarrollo en el área termoeléctrica,

a partir de la construcción (en 2007) de la

central térmica de Ventanas (AES Gener), a

la que le siguieron Campiche y Bocamina II.

NUEVOS PROYECTOSEn este ámbito, Echeverría Izquierdo Mon-

tajes Industriales está participando en una

serie de licitaciones para construir plantas

termoeléctricas: Patache (en la I Región) de

150 MW.; Dragón Rojo (II Región) de Suez

Energy, de 375 MW; Cochrane (II Región) de

AES Gener, de 350 MW; Castilla (III Región)

de MPX, con 2 centrales de 350 MW cada

una y Santa María (VIII Región) de 375 MW,

para Colbún.

CIFRAS Echeverría Izquierdo Montajes Industria-les S.A. fue fundada en 1998. Forma par-te del grupo Echeverría Izquierdo, holding con más de 30 años en el sector de cons-trucción, ventas que bordean los US$ 350 millones y planes de abrirse a la bolsa.En 2011 la fi lial de Montajes de Echeve-rría Izquierdo alcanzó ventas en torno a US$ 160 millones, previendo llegar este año a US$ 175 millones.

CMPC, está trabajando en la construcción de

la caldera de 350 MW de Maire Tecnimont en

la Central Bocamina II de Endesa y está cons-

truyendo la caldera de 250 MW de POSCO en

Ventanas Campiche de AES Gener.

“Construir tres calderas en paralelo nos

hace estar en la primera línea de capacidades

Paralelamente la empresa está diversifi can-

do su presencia hacia otros tipos de genera-

ción, tales como la energía solar en el Loa, a

base de celdas fotovoltaicas. Asimismo, está

en la fase de evaluación de ofertas del parque

eólico en Calama.

En la misma etapa se encuentra partici-

pando en dos proyectos geotérmicos, Apa-

cheta-Cerro Pabellón, en la zona del Tatio (II

Región) y el proyecto de Tolhuaca.

Adicionalmente, en el área hidroeléctrica

está participando con propuesta para hacer

el montaje electromecánico del proyecto Alto

Maipo.

INTERNACIONALIZACIÓNHoy Echeverría Izquierdo Montajes Indus-

triales quiere potenciar su internacionalización.

Para liderar ese proceso contrató a un gerente

general extranjero: Jan Huss. De origen ale-

mán, que posee amplia experiencia en los

sectores de energía, montaje y construcción.

Además, a la ofi cina que la empresa abrió

en Perú hace un año, se suma ahora la for-

mación de una sociedad en Brasil con la em-

presa Milplan, cuyo objetivo es enfocarse en

proyectos térmicos y de celulosa en ese mer-

cado. De hecho, ya están participando con

propuestas para la construcción de calderas

para celulosa El Suzano, un proyecto a dos

años que demandará a unas 2.000 personas.

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a Ley 20.257, basada en un sistema de cuotas, establece una obligación de un 10% de suministro en base a fuentes de Energía Renovable No Convencional (ERNC) para todas las empresas que efectúen retiros de energía en los sistemas eléctricos cuya potencia instalada supere

los 200 MW. Dado que son las empresas generadoras de electricidad quienes tienen el derecho exclusivo de inyectar y retirar energía a los sistemas interconectados, representando, en este último caso, a los clientes con los cuales han suscrito contratos de suministro, son ellas las responsables de cumplir con esta exigencia.

Una vez dictada la obligación, cabe preguntarse cuánto nos va a costar a los consumidores la obligación establecida en la Ley 20.257 o, en otras palabras, a qué precio se logra la incorporación de fuentes ERNC. La respuesta a esta interrogante no es trivial. Un análisis serio de costo benefi cio sobre esta materia requiere abordar una serie de tópicos en donde se hace necesario incorporar algunos supuestos.

La información acerca de los costos reales de los proyectos ERNC que están hoy en operación escasea, aunque puede ser estimada en base a lo publicado por las empresas en el portal Web del Sistema de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl). En cuanto a su costo futuro, cualquier aproximación requiere de supuestos, más o menos certeros. Sin embargo, un hecho cierto es que el avance tecnológico y la adopción masiva de estas tecnologías ha producido una baja considerable en los costos de inversión, en particular de la eólica y solar. Luego, en términos de los precios que viabilizan los proyectos ERNC, podemos decir que estos tienen una tendencia a la baja y, además, poseen la ventaja de no estar indexados, típicamente solo al CPI (Consumer Price Indexes).

En relación al valor económico de las ERNC, concepto sistémico diferente a los de costo y precio, para su cálculo se considera habitual-mente, el costo de la energía marginal, que se deja de generar o que es desplazada por su inyección, debido a que estas poseen un escaso o nulo costo de combustible. Adicionalmente, a los costos variables de la energía desplazada se le puede incorporar un costo asociado a las emisiones de GEI y otros contaminantes locales, de manera de cuan-

tifi car la reducción de externalidades, producto de otras tecnologías más contaminantes. Para llevar a efecto estos cálculos, generalmente se realizan simulaciones de despacho económico para escenarios, con y sin ERNC. Con todo, en modelos de estrechez en la oferta y cuando los costos marginales del sistema superan a los costos de la tecnología de desarrollo, el valor relativo de contar con energía de base como la renovable se ve aumentado considerablemente.

Ahora bien, dentro de los costos adicionales o externalidades negativas provenientes de las ERNC y que deban ser compensadas por otras centrales, destacan los eventuales sobrecostos asociados a mayores reservas necesarias para cubrir una brusca caída no programada de su generación. Conceptualmente, la reserva en giro de un sistema eléc-trico es tal que permite absorber la salida intempestiva de la unidad de generación de mayor tamaño. En la medida que se incorporen centrales de mayor tamaño al sistema, cualquiera sea su tecnología, la reserva en giro deberá verse aumentada en la magnitud necesaria para cubrir una eventual falla en generación. Dentro del abanico de tecnologías que engloba el concepto de ERNC, se encuentran casos como el de la geotermia, que entrega un alto aporte a la seguridad en relación a su potencia instalada.

La naturaleza estocástica presente en la falla de centrales, cualquiera sea su tecnología, no permite descartar a ninguna como fuente indisponible, aunque existan diferencias de opinión, en cuanto a las probabilidades asociadas a que una central se encuentre parcial o completamente fuera de servicio. De esta manera, el aporte de las ERNC a lo que se denomina eléctricamente como la sufi ciencia del sistema, debe entenderse como la presencia esperada de éstas, bajo un escenario con alto grado de certeza, en las horas de punta o de mayor demanda.

Por tanto, la Ley 20.257 es neutra en cuanto a tecnologías ERNC se refi ere. Los costos o benefi cios, asociados a su implementación, están aparejados de la existencia de mecanismos de mercado adecuados que permitan a los agentes incorporar aquellas tecnologías y proyectos más competitivos, que minimicen eventuales sobrecostos para los sistemas y provean de más energía económica, segura y sustentable.

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Columna de Opinión

Incorporación de energías renovables a la matriz eléctrica: ¿a qué precio?

Por Benjamín Herrera, asesor de Mercado Eléctrico del Centro de Energías Renovables (CER).

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La ingeniería de consulta en Chile se apresta a dar un salto, que la posi-cione como un polo de desarrollo de proyectos para la región latinoame-ricana. Si bien nuestro país se ha

consolidado como un punto de inversiones para las empresas del extranjero, con capacidades probadas en distintas especialidades, los actores de esta in-dustria han decidido hacer un nuevo esfuerzo para atraer más capitales y socios e incluso profesionales de otras partes del mundo.

Un actor importante en esta tarea de darle un mayor impulso a la ingeniería nacional ha sido la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería (AIC), entidad que agrupa a las principales empresas de la ingeniería en Chile. La AIC, junto con el Instituto de Ingenieros de Chile y el Colegio de Ingenieros de Chile, ha de-sarrollado el proyecto llamado “Chile Engineering”. Este programa busca posicionar la ingeniería chilena como una marca de clase mundial, y difundirla en todas sus especialidades en Canadá, con un foco puesto en la minería como punta de lanza. Como explica Francisco Guevara, gerente del proyecto, “es una iniciativa que nosotros nos ganamos con Pro-

Las empresas dedicadas a la ingeniería de proyectos se han lanzado a atraer inversionistas y profesionales de Canadá y países latinoamericanos para cumplir con las demandas del crecimiento industrial de Chile y la región.

Empresas consultoras quieren profundizar su presencia en mercados externos

La ingeniería chilena apuesta por su internacionalización

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Chile. Empezamos en diciembre de 2010, y tuvo un periodo de seis meses donde se diseñó la marca de ingeniería con una agencia de branding, se hicieron talleres, se hicieron entrevistas allá, a autoridades, a empresarios en Toronto y en Vancouver, para ver qué visión tenían de la ingeniería chilena. Eso nos permitió defi nir los atributos de la marca, el isotipo y el naming del proyecto. A partir de eso se defi nió un plan de acción de un año, donde se programaron básicamente tres giras y un evento de lanzamiento que se va a realizar en la convención de la PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada) de marzo de 2012. En paralelo, se diseñó material de difusión, se elaboró un video en alta calidad que nos permitiera mostrar los proyectos del sector, un libro con imágenes y una página Web (http://www.chileeng.com) que resume todo este material y que permite al inversionista extranjero tener acceso a varios proyectos e informes de Cochilco, que muestran la inversión minera proyectada para los próximos años”.

Con esta iniciativa, la AIC ha logrado contactar más de 200 empresas de ese país para invitarlas al evento de la PDAC. La idea es que los desarrollos mineros sean el gran atractivo para que vengan a Chile más empresas y profesionales de la economía del norte. En palabras de Francisco Aracena, gerente general de esta asociación, “el tema aquí es tratar de desarrollar la ingeniería chilena, pero como el gran expertise lo tiene el mundo minero, es como la punta del iceberg. La idea es que vengan todas las especiali-dades de la ingeniería detrás, ya que la minería tiene muchas otras actividades del mundo de la ingeniería: tienes que hacer caminos, tienes infraestructura, tienes que hacer saneamiento del agua, ver el tema energético, etcétera”.

Así, lo que busca este programa es cumplir con la demanda por proyec-tos de ingeniería, en industrias como la minera, la energética y del mundo del papel y la celulosa, y sobre todo aumentar la cantidad de profesiona-les disponibles en el país, que deberá duplicar su número de aquí a cuatro años, según los proyectos mineros que están en carpeta y que bordearían los US$80.000 millones. Como explica Andrés Poch, presidente de la AIC, “ya aquí en Santiago de Chile hay un hub de compañías de ingeniería, que tiene a 15.000 personas que trabajan en este sector. Hemos reconocido que Canadá

tiene muchas empresas que se dedican a la inge-niería, con muchos inversionistas y con un mercado fi nanciero que tiene una madurez muy fuerte para poder capturar oportunidades en proyectos peque-ños y medianos. Creemos que generando los lazos y redes con ese país vamos a poder mejorar mucho la sofi sticación de servicios, la posibilidad de tener acceso a esos inversionistas y la posibilidad de poder capturar capital intelectual para Chile, para que se quede trabajando para los proyectos de la región”. Una visión similar tiene Elías Arze, gerente general de ARA WorleyParsons (perteneciente a la AIC), quien destaca que “la mayor parte de las inversiones que se han hecho desde que empieza fuerte la inversión extranjera a fi nes de los años 1990, proviene de Canadá; es el país que más ha invertido en Chile, y particularmente en el sector minero. Tiene mucho sentido entonces ir a mostrar la ingeniería chilena

en un país en el que hay referentes que ya conocen Chile y las capacidades

de la ingeniera chilena, porque la usan, e ir a posicionarse a ese mercado como un primer paso, para después seguir en el resto del mundo”.

¿Cómo se dará esta mayor in-tegración de la ingeniería de Canadá con la de Chile? Tanto Poch como Arze creen que pue-de darse por distintas alterna-tivas. Para el ejecutivo de ARA WorleyParsons, en Chile hay dos

permite al inversionista extranjero tener acceso a varios proyectos e informes de Cochilco, que muestran la inversión minera proyectada para los

Con esta iniciativa, la AIC ha logrado contactar más de 200 empresas de ese país para invitarlas al evento de la PDAC. La idea es que los desarrollos mineros sean el gran atractivo para que vengan a Chile más empresas y profesionales de la economía del norte. En palabras de Francisco Aracena, gerente general de esta asociación, “el tema aquí es tratar de desarrollar la ingeniería chilena, pero como el gran expertise lo expertise lo expertisetiene el mundo minero, es como la punta del iceberg. La idea es que vengan todas las especiali-dades de la ingeniería detrás, ya que la minería tiene muchas otras actividades del mundo de la ingeniería: tienes que hacer caminos, tienes infraestructura, tienes que hacer saneamiento del agua, ver

Así, lo que busca este programa es cumplir con la demanda por proyec-tos de ingeniería, en industrias como la minera, la energética y del mundo del papel y la celulosa, y sobre todo aumentar la cantidad de profesiona-les disponibles en el país, que deberá duplicar su número de aquí a cuatro años, según los proyectos mineros que están en carpeta y que bordearían los US$80.000 millones. Como explica Andrés Poch, presidente de la AIC, “ya aquí en Santiago de Chile hay un hubde compañías de ingeniería, que tiene a 15.000 personas que trabajan en este sector. Hemos reconocido que Canadá

y redes con ese país vamos a poder mejorar mucho la sofi sticación de servicios, la posibilidad de tener acceso a esos inversionistas y la posibilidad de poder capturar capital intelectual para Chile, para que se quede trabajando para los proyectos de la región”. Una visión similar tiene Elías Arze, gerente general de ARA WorleyParsons (perteneciente a la AIC), quien destaca que “la mayor parte de las inversiones que se han hecho desde que empieza fuerte la inversión extranjera a fi nes de los años 1990, proviene de Canadá; es el país que más ha invertido en Chile, y particularmente en el sector minero. Tiene mucho sentido entonces ir a mostrar la ingeniería chilena

en un país en el que hay referentes que ya conocen Chile y las capacidades

de la ingeniera chilena, porque la usan, e ir a posicionarse a ese mercado como un primer paso, para después seguir en el resto del mundo”.

¿Cómo se dará esta mayor in-tegración de la ingeniería de Canadá con la de Chile? Tanto Poch como Arze creen que pue-de darse por distintas alterna-tivas. Para el ejecutivo de ARA WorleyParsons, en Chile hay dos

“Vamos a poder mejorar mucho la sofi sti-cación de servicios, la posibilidad de tener acceso a esos inversionistas y la posibilidad de poder capturar capital intelectual para Chile, para que se quede trabajando para los proyectos de la región”, indica Andrés Poch, sobre los resultados de tener una relación más estrecha con Canadá.

Así, lo que busca este programa es cumplir con la demanda por proyectos de ingeniería, en industrias como la minera, la energética y

del mundo del papel y la celulosa, y sobre todo aumentar la cantidad de profesionales disponibles en el país, que deberá duplicar su número de aquí

a cuatro años.

Foto: Gentileza AIC.

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estamentos de ingeniería que se han consolidado: las empresas locales y las compañías internacionales que se han establecido en el país: “Cuando hablamos de salir al mundo con la ingeniería chilena estamos hablando de las dos. ¿Cómo salir? Creo que la forma ideal es asociándose con empresas canadienses para hacer trabajos en Chile, en Canadá y en otras partes del mundo, buscando las sinergias y potenciándose mutuamente. Ahora eso no quita que eventualmente hayan empresas chilenas que se establezcan con una filial en Canadá, como ya hay compañías que tienen sedes en Estados Unidos y otras partes de Latino-américa, o que eventualmente haya adquisiciones”. Para el presidente de la AIC en tanto, lo importante es que este esfuerzo se traduzca en contar con más ingenieros en Chile, para que las empresas que están establecidas en nuestro país puedan ofrecer sus servicios tanto a Canadá como al resto de los países de la región. Como destaca Poch, “puede darse un montón de alternativas, que una canadiense compre una chilena aquí, o que hagan un joint venture para un proyecto en Latinoamérica, que sean alianzas, colaboraciones, asociaciones del tipo 50% y 50% o de los porcentajes que quieran. Está probado que

los chilenos estamos llanos a poder globalizar. El desafío es que, para las compañías que vengan, nosotros tenemos que ser de un atractivo especta-cular, y para los ingenieros de la región también. Si hay colombianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos y mexicanos que quieran venirse a trabajar a Chile, fantástico, porque no podemos autosuministrar la cantidad de profesionales que requerirá la industria. Tenemos que ir a una cosa más global, tenemos que ser tan atractivos que ellos entiendan que lo que ofrece el país en estabilidad y en calidad de vida es interesante para venirse acá por unos seis o siete años. Es ser como el Silicon Valley de la ingeniería latinoamericana en Santiago”.

La AIC, junto con el Instituto de Ingenieros de Chile y el Colegio de Ingenieros de Chile, ha desarrollado el proyecto llamado “Chile

Engineering”.

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• PPE Espaciadores para redes aéreas compactasLa empresa representa los productos en las áreas de Energía Eléctrica, Telecomunicaciones y Datacom de la compañía PLP (Preformed Line Products). En Chile destacan sus soluciones para redes compactas, las que se detallan a continuación:

Defi nición de red compacta: Tendido primario en 13,2 o 33 kV conformado por cables protegidos (XLPE) para Media Tensión separados por espaciadores triangulares poliméricos sustentados en un cable portante de acero de alta resistencia.

Ventaja de sus aplicaciones: Mayor seguridad y continuidad de servicio, solución a problemas de calidad de servicio, mejoramiento en las relaciones

distribuidora/clientes, reducción de costos opera-tivos, menor intervención en las redes, menor nivel de

fallas, minimización de poda, evitar multas por mala calidad de servicio y menor contaminación visual.

Soluciones a problemas de: Fallas por contacto con ramas, espacios reducidos de montajes y fallas por efecto de viento.

Informe Técnico

Cuando se habla de transmisión y distribución eléctrica, se entiende la importancia de estos segmentos en la cadena de la energía. Un mayor grado de desarrollo de las tecnologías y procedimientos se hace presente en el país con el fi n de asegurar un ítem tan importante para las industrias como es la energía.

• PC Electric Capacitores y bancos de capacitaresINEPAR – IESA fabrica desde 1986 capacitores y ban-cos de capacitores para el mejoramiento del factor de potencia y fi ltrado de armónicos desde 220 V hasta 800 kV con y sin fusibles internos, para hornos de inducción, serie o Shunt.

Dentro de su habitual gama de fabricación, la empresa lazó recientemente capacitores de potencia de Media Tensión trifásicos de 2,7 kV a 15 kV, y de 50 hasta 450 kvar para corrección del factor de potencia, compensación de reactivos en paralelo y fi ltrado pasivo de armónicos.

La protección se realiza por medio de fusibles externos.Por tratarse de capacitores trifásicos, el espacio que se requiere para su montaje es considerablemente inferior a tres unidades monofásicas con lo que se consigue una optimización de los espacios disponibles.En los productos, las normas aplicables son: ABNT NBR, IEC, NEMA, ANSI e IEEE.Mayores antecedentes, consultar al teléfono (56 2) 9574343, al E-mail: [email protected], o bien visite www.pcelectric.cl

Nuevas tecnologías en redes

Equipamiento para líneas eléctricas de MT y AT, y conductores

Espaciadores para Redes Aéreas Compactas, PPE

Capacitores y Bancos de Capacitores, PC Electric.

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Informe Técnico

Preservación de la arborización: Reducción de las áreas de poda, reducción de la frecuencia de podas y minimización de cortes por poda.

Mejoramiento de la seguridad: Reducción de la corriente de fuga por contacto accidental y reducción de accidentes por contacto directo.

Mejoras del servicio: Reducción de fallas en alimentadores, mejoras en los índices de calidad de servicio, reducción del campo electromagnético y posibilidades de tendidos simétricos.

Análisis económico: Inversión inicial algo mayor (25% a 30 %), educción de índices DMIK; FMIK (disminución de duración interrupción al cliente y número de frecuencias interrupción por consumidor), reducción de costos opera-tivos, menor costo social y menores costos de instalación respecto de redes aisladas

Espaciadores PLP para redes compactas Se trata de accesorio de formato angular para utilización en líneas compactas de 15 y 35 kV. Colgado de un cable mensajero, su función es la sustentación y separación de los cables protegidos a lo largo del vano, manteniendo la aislación eléctrica de la línea.

El espaciador de cables PLP está fabricado en polieti-leno de alta densidad de color ceniza y fue desarrollado exclusivamente para obtener excelentes características mecánicas y satisfacer los requisitos de resistencia a los rayos ultravioleta, el tracking eléctrico y a la intemperie, exigidos en este tipo de líneas.

Para mayor información visite www.ppe.cl

• RHONA Celdas Sarel S.R.L., equipamiento en Media

TensiónRHONA S.A, a través de su alianza con la empresa Ita-liana Sarel S.R.L, con vasta experiencia en fabricación de equipamiento eléctrico en MT, suma la línea System-6 de Sarel, compuesta por paneles modulares a prueba de arco interno, equipadas con aparatos de corte en SF-6.

El System-6 está diseñado para ser empleado en líneas de distribución secundaria en Media Tensión, en particular para utilizarse en subestaciones asociadas a transformadores y líneas de distribución.

Cada panel está equipado con enclavamientos que confieren una máxima seguridad en su operación. Estas celdas son a prueba de explosión, con el fin de proteger al operador. Tienen un frente muy robusto y seguro y en la parte posterior poseen piezas que pueden evacuar gases rápidamente, ante el incremento de presión al interior de la celda.

El diseño modular y compacto permite construir distintas configuraciones requeridas para maniobrar equipamiento en Media Tensión, dando así una solución óptima y de calidad a las necesidades de sus sistemas.

Dentro de las celdas ofrecidas, existe el TM, celda de pro-tección, que posee las características: Seccionador - fusible bajo carga con SF-6, seccionador de puesta a tierra, base porta fusible, disparo automático a la fusión de un fusible e indicador de presencia de tensión en las tres fases; e ITI, celda de interruptor, interruptor, seccionador – fusible bajo carga con SF-6, seccionador de puesta a tierra, transforma-dores de intensidad para protección y medición, protección electrónica (50, 50N, 51 y 51N) de sobre corriente, relé auto alimentado que no requiere energía auxiliar, e indicador de presencia de tensión en las tres fases.

Antes de la entrega, cada panel es sometido a pruebas detalladas e inspecciones en fábrica, tanto mecánicas como eléctricas, incluyendo las pruebas de aceptación exigidas por las normas IEC.

Este equipamiento está disponible en tensiones de 24 / 36 kV y corrientes de 630 A, con corrientes de cortocircuito de 16 y 20 kA.

Para mayor información visite www.rhona.cl

• RTHÖ Elektrische Ltda. Aisladores de vidrio templadoRTHÖ Elektrische Ltda., representa desde 2007 a la Com-pañía de Aisladores de Vidrio Templado Ucraniana LIC Ltda.

Esta empresa cuenta con tecnología de punta de fabrica-ción alemana, un personal de alta calificación técnica que permite garantizar calidad y flexibilidad en la manufactura, con un alto conocimiento de los requerimientos del mercado contemporáneo de la energía eléctrica.

Paneles Modulares a Prueba de Arco Interno, RHONA.

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Informe Técnico

En 2002 comienza un proceso de modernización, automati-zando la cadena de producción con el propósito de aumentar las capacidades existentes, incorporando tecnologías que permiten entregar productos endurecidos de alta capaci-dad de aislación, resistencia mecánica, térmica y química, capaces de soportar estándares de falla de acuerdo con los estándares internacionales.

Diseñados para ambientes de alto nivel de contaminación y alta polución, se incorporó recubrimientos de zinc a los pin, que permiten mayor duración.

El 2006 se crea Global Insulator Group, conocido inter-nacionalmente como GIG, con el objeto de administrar las empresas LIC Ltda (Lviv Insulator Company Ltd., Ucrania), así como YuAIZ (JSC “Yuzhnouralsky Insulators and Fittings Plant”, Rusia), a objeto de unificar sus capacidades y ventajas competitivas.

El propósito principal de la creación de GIG fue incrementar la producción y mejorar la logística, haciéndolos más competentes, aprovechar las necesidades del mercado, optimizando la capacidad de distribución, almacenamiento y ventas. Ambas empresa al unificar sus procesos, han tendido a optimizar las tecnologías para garantizar el control y cumplimiento de los estándares de fabricación a nivel mundial.

La ventaja competitiva de GIG Group es la combinación de alta calidad y precio competitivo. En este conglomerado internacional participa en forma determinante RTHÖ, para el mercado local y regional.

Para mayor información visite www.rtho.com

• Top Cable Cable de Media TensiónTop Cable lleva diseñando y fabricando cables desde hace más de dos décadas. La gama Top Cable de Media Tensión es un buen exponente de la filosofía empresarial que la caracteriza: ofrecer al mercado una completa gama de productos de la máxima calidad, basada en la aplicación de las más reconocidas normas internacionales, que se consigue trabajando en tres modernas fábricas de última generación situadas en España, con un proceso de mejora

continua, y con sistemas de aseguramiento de la calidad implementada a todos los niveles. Una calidad que exige, asimismo, trabajar con los mejores proveedores en cada área de negocio, y que –finalmente– se corrobora con cer-tificados de conformidad de las Instituciones Certificadoras de mayor reconocimiento a nivel mundial.

Los cables de Media Tensión X-VOLT de Top Cable se fabrican tanto en cobre como en aluminio, y en los dos tipos de aislamiento más habituales: polietileno reticulado y goma de alto módulo tipo HEPR, para 90º C y 105º C de temperatura de servicio respectivamente.

En la gama X-VOLT se maneja disponibilidad en cable de conductor de aluminio en tensiones de 12/20kV y 18/30kV, todos los cables están homologados por las principales

empresas del sector.Para garantizar la calidad de los ca-

bles X-VOLT se realizan númerosos ensayos tanto eléctricos como no eléc-

tricos, de acuerdo a los procedimientos y planes de calidad de la empresa, y sobre la

base de los métodos de ensayos de las normas constructivas.

Triple extrusiónTop Cable fabrica los cables de Media Tensión con el pro-ceso de triple extrusión, que es la más avanzada tecnología en la actualidad. La extrusión se realiza a través de un cabezal de triple capa. Esto pone en contacto directo las semiconductoras y el aislamiento, y garantiza la ausencia de elementos extraños. De esta forma, se evitan defectos en el semiconductor interno, que podrían degenerar en descargas parciales y reducción de la vida útil del cable. Además, el reticulado del aislamiento se realiza en atmósfera de nitrógeno para eliminar el riesgo de absorción de agua.Para mejorar la protección del cable frente a agresiones externas, los cables de Media Tensión pueden incorporar diversos tipos de armaduras y barreras anti-humedad. Para mayor información visite www.topcable.cl

• TrentLavado de líneas energizadas hasta 500 kV El rango de norma de los Lavadores de Aisladores de Líneas Energizadas IWT sobre remolque cuenta con capacidades de 2.000 hasta 6.000 litros, y opcionalmente de hasta 18.000 litros. Este tipo de lavador de aisladores propor-ciona una unidad totalmente integrada, la cual puede ser remolcada y posicionada, liberando al vehiculo remolcador para otras faenas.

El conjunto integral del bastidor consta de vigas de acero acanaladas, cuenta con un enganche para remolque y un gato regulable de tipo tornillo. Los tanques de agua son fabricados con acero inoxidable de alta calidad. Los ejes cuentan con frenos de aire accionados por resorte, además

Cables de Media Tensión X-VOLT, Top Cable.

Aisladores de Vidrio Tem-plado, RTHÖ Elektrische Ltda.

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de un freno de mano tipo trinquete. Incluye llantas para servicio fuera de carretera y un conjunto de iluminación para carreteras de norma.

El lavador de aisladores esta impulsado por un motor diesel de 115 HP (86 kW) a 2.500 rpm con arrancador de 12 Voltios, tanque de combustible, fi ltro de combustible, fi ltros de aceite, cebador de combustible, radiador de servicio pesado, alternador, baterías, silenciador, cubierta de motor integral y acelerador automático accionado por solenoide. La bomba de agua del lavador de aisladores de cuatro etapas tipo centrifuga de alta presión cuenta con cojinete externo, impulsores balanceados y anillos de desgaste reemplazables. La misma tiene una capacidad nominal de 230 litros por minuto a 1.000 psi (68 BAR).

El tablero de instrumentos Translink “plug and go” listo para funcionar, es removible y cuenta con enchufes a prueba de intemperie facilitando la reposición de partes dañadas o manutención. Los instrumentos incluyen: • Medidor de agua - alta presión. • Tacómetro y contador horario de servicio. • Medidores de presión de aceite, temperatura del agua;

nivel de combustible. • Voltímetro; cortacircuito automático. • Medidor de conductividad constante y puntos de control. • Encendido con llave e interruptores de seguridad auto-

máticos. • Indicadores de fl ujo constante del agua y estado de la

batería.

Para mayor información visite www.trent.cl

• Tyco Electronics TE Connectivity presenta terminaciones enchufables Raychem para GIS Clase 245 kVEn su permanente desafío de entregar más y mejores solu-ciones, Tyco Electronics (TE) introduce sus terminaciones Clase 245 kV para conexión de cables a sistemas GIS.La primera instalación en Sudamérica se realizó en una

nueva central termoeléctrica en Barranquilla-Colombia, la conexión GIS 245 kV, que se completó sin ningún tipo de inconvenientes.

Con esta incorporación TE completa la línea de accesorios de cables Raychem para cables de 245 kV, que incluye, además, las terminaciones de uso exterior con housing de porcelana o polimérico y las uniones rectas cable-cable.TE cuenta además con los System Add-Ons necesarios para proyectos con cables de Alta Tensión, incluyendo herramientas especiales para la preparación y acondicio-namiento del cable, cajas de transposición Link Boxes (con y sin descargadores SVL), accesorios para fi bra óptica así mismo como los especialistas y personal entrenado para ayudar desde la selección del producto hasta la supervisión de su instalación.

Según el ingeniero Juan Darritchon, gerente comercial de TE Energy, “consideramos que este producto es muy importante para consolidar nuestro éxito en este ámbito, puesto que 220 kV es el nivel de voltaje más utilizado en líneas de transmisión de Chile. Estamos seguros que las impecables referencias que hemos creado con cientos de instalaciones en 110 y 69 kV en las principales empresas eléctricas, mineras e industria pesada chilena serán un punto a favor que los usuarios técnicos más exigentes tomarán en cuenta al momento de tomar una decisión a favor del producto que les garantice el mayor nivel de confi abilidad”.Destacan entre sus características: Interfaces secas, sin relleno de aceite; housing de resina resistente a presión, para operar en SF6 y líquidos aislantes; prefabricada con cono de alivio testeado en fábrica; conector de torque controlado no requiere herramienta de compresión; base aislada para seccionar pantallas; permiten conectar cables de distintos diseños de pantallas y cubiertas; y cumple con los estándares IEC-60840, IEC-62067 y IEC 62271-209.

Para mayor información de esta y otras soluciones, visite www.energy.te.com, o contáctese a sus ofi cinas: Ma-nuel Montt 1693 – Providencia (+56 2 3450300), email [email protected].

Terminaciones Clase 245 kV, Tyco Electronics.

Lavador de Aisladores sobre Remolque, Trent.

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Especial Energía

Se estima que en los próximos años entra-rían en operación cerca de 4.000 MW de generación térmica en Chile, desafío no menor para un país que importa más del 90% del carbón que utiliza. Es así como

anualmente se importan más de seis millones de toneladas de carbón, las que son utilizadas por compañías como AES Gener, E-CL, Guacolda y Colbún.

Raimundo Alegría, gerente general de Intermar, explica que “en el pasado el carbón se traía de Indonesia, Australia, Canadá. Pero dados los precios de los carbones y fletes, y las calidades, hoy en día se está trayendo más carbón de Colombia, del Golfo de Estados Unidos y Chile, que de Indonesia”, y señala que “un barco de Colombia a Chile demora alrededor de 20 días. El viaje completo 20 o 25 días, desde que llega el barco, embarca, viene, descarga.

Más del 90% del carbón que es utilizado en Chile, principalmente por las centrales termoeléctricas es traído en barcos de países como Colombia, Indonesia y Australia.

Transporte marítimo

Sustentando la matriz energética nacional

Y de oriente, entre 42 y 45 días, desde que sale de China, va a Australia y viene a Chile, o va a Canadá, a la costa oste de Estados Unidos y viene a Chile”.

Este nuevo escenario estaría provocando un “desbalance”, debido a que “en el negocio naviero normalmente los armadores que vienen del Atlántico prefieren mantenerse en el Atlántico, y/o en el Pacífico. Entonces, cuando se trae cargas que vienen de Colombia, Estados Unidos, del Atlántico a Chile, las principales exportaciones de Chile son

Foto: Gentileza E-CL.

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a oriente, Japón, China y Corea, pero esas naves que vienen con carbón de allá, generalmente no quieren permanecer en el Golfo de Estados Unidos y/o Atlántico, por lo que se produce un desbalance, donde el flete de los carbones está aumentando”, dice Alegría.

Dinámica de mercadoRaimundo Alegría señala que “en Chile creo que hay como 12 millones de toneladas de diferencia entre importaciones y exportaciones, lo que significa que habría capacidad para traer 12 millones de toneladas de carbón adicional, en la teoría, porque en la práctica no es tan perfecto el sistema. Pero capacidad de transporte hay, y las compañías navieras que están en el transporte de graneles son distintas a las que están en el transporte de contenedores”.

En este contexto, el especialista indica que las empresas chilenas dedicadas a la importación de carbón son Em-premar y Ultrabulk, agregando que “siendo el carbón una carga de posicionamiento, para el que no tiene cargas de exportación no es fácil el poder ser competitivo, porque la entrada en lastre va a significar hacer una pérdida mayor, que transportando carbón. ¿Quién hace la pérdida? Aquel que tiene el compromiso de salida normalmente, esos son los más importantes”.

Especial Energía

En relación con la labor que lleva a cabo Intermar, Raimundo Alegría explica que “nosotros estamos involucrados en lo que es la importación de carbón, con los mismos armadores que tienen las cargas de salida, que son concentrado de cobre y mineral de hierro, y celulosa. Tenemos los contratos de salida y esos armadores necesitan posicionar sus naves en Chile para cumplir con los contratos, y allí ingresan con carbón o con granos, maíz, trigo”, agregando que “como broker naviero vemos el tema de transporte básicamente como intermediarios, estamos entre el armador y los fleta-dores, que son los importadores de carbón o exportadores de otros productos”.

Proyecciones En materia de costos, el gerente general de Intermar re-salta que “hoy en día, el mercado naviero para este tipo de buques, de entre 52.000 y 58.000 toneladas, debe estar entre US$11.000 y US$13.000 diarios, y el petróleo para ese buque, por día, debe estar en unos US$20.000 diarios”, a lo que se debe sumar los costos portuarios. Explica que “el costo total no lo paga el importador del carbón. Por el desbalance que existe, los armadores usan el carbón para posicionar la nave, y reducir así su pérdida en términos generales, de traer la nave sin carga, en lastre. O sea, esto aporta, contribuye a los gastos, pero no los cubre en 100%. El que paga los gastos, por una cosa de oferta y demanda, y desbalance, son las cargas de exportaciones”.

Junto con lo anterior, señala que “con lo que pasa en Irán, no se ve que vaya a bajar mucho el petróleo; y por otro lado, va a ir dependiendo para el mercado chileno de la oferta y de la demanda, de la expansión de los proyectos mineros versus nuevos proyectos termoeléctricos. En la medida en que aumenten los proyectos termoeléctricos y no aumente la exportación, vamos a tener en teoría un alza en los fletes de importación”.

Otro aspecto relevante es la infraestructura portuaria que se utiliza para recibir el carbón importado. Raimundo Alegría recalca que “son puertos especializados, que están casi al lado de las plantas termoeléctricas, y descargan con grúas especiales, directo a patios de acopio. No es el mismo terminal, no es Valparaíso, no es San Antonio; es Ventanas, Mejillones, Tocopilla, Huasco, otros puertos donde están las termoeléctricas”.

Con respecto al aumento de la demanda de carbón debi-do a la entrada de los nuevos proyectos termoeléctricos, el ejecutivo señala que en algunos puertos “puede que haya que aumentar un poco la capacidad, otros en los que haya que hacer puertos nuevos, pero todavía tienen cierta capacidad para crecer, crecer en volumen”.

Cabe señalar que la brasileña MPX obtuvo en febrero de 2011 la aprobación ambiental para construir un puerto, en el marco de un complejo de seis centrales a carbón y

La Sociedad Nacional Marítima (Sonamar), a través de su flota de buques tanques, ofrece servicios de transporte de petróleo y sus derivados.

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una a diésel en la región de Atacama, con una capacidad de generación de 2.354 MW y un costo estimado en US$5.000 millones. Se estima que a 2015 la firma tendría en operaciones el puerto y tres unidades de generación de la Central Castilla.

Consultado sobre los efectos que tendría la puesta en marcha de la Mina Invierno, el proyecto carbonífero que Minera Isla Riesco, filial de la empresa Copec y Ultraterra (del Grupo Ultramar), desarrolla en la isla del mismo nombre y que entraría en operaciones el 2013, Raimundo Alegría señala que no impactará mayormente en las importaciones, porque “el aumento del consumo va a ser igual o mayor que el aumento de producción de Riesco, y también tienes que considerar siempre los kilocalorías. Hay carbones de mejor calidad, y carbones de menor calidad. El carbón de Isla Riesco no es el de la mejor calidad, por lo que una tonelada de ese carbón equivale al 70% de otros carbones, y no todas las termoeléctricas lo pueden consumir”.

La otra importación Luego de la disminución del suministro de gas proveniente desde Argentina, Chile ha debido importar ese combustible de lugares como Egipto o Nigeria, proceso que no está exento de desafíos técnicos.

Cabe indicar que un metanero es un buque que se dedica al transporte de Gas Natural Licuado (GNL, o LNG por su sigla en inglés) desde los países productores a los con-sumidores. En estos barcos, con una capacidad de carga de entre 30.000 y 150.000 m3, el gas debe mantenerse a una temperatura de -160°C durante largos recorridos.

En Chile el segmento de transporte de combustibles es atendido por compañías como Empremar, empresa que con más de 50 años de experiencia es uno de los principales transportadores de graneles líquidos y sólidos dentro y fuera del país, transportando anualmente 5 millones de

toneladas. La naviera posee alianzas estratégicas con socios nacionales e internacionales, lo que le permite llegar a nuevos mercado.

Por su parte, la Sociedad Nacional Marítima (Sonamar), a través de su flota de buques tanques, ofrece servicios de transporte de petróleo y sus derivados, como es el caso del crudo, gasolinas, diesel, kerosén, kerosén de aviación, naftas, fuel oil e IFOS, desde y hacia los puntos más aleja-dos de Chile y el extranjero. Cabe indicar que el transporte que realiza representa alrededor del 50% del consumo de combustibles derivados del petróleo en nuestro país.

Mientras que el grupo Ultragas, que es parte del con-glomerado Ultramar, está involucrado en el transporte de gas licuado por mar. La compañía dispone de más de 20 embarcaciones, de diversos tipos (presurizados, refrigerados y semi-refrigerados) y tamaños (desde 3.500 a 33.500 m3 de capacidad), la mayoría de las cuales son controladas por Othello Shipping en Dinamarca y la Naviera Ultragas en Chile. Estos buques operan en todo el mundo, principalmente el transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y gases petroquímicos, tales como etileno, propileno, butadieno y VCM.

El impacto del GNLActualmente existen dos terminales de GNL en operaciones. Uno en Quintero, donde participan British Gas, Endesa, Enap y Metrogas –con una capacidad de regasificación de 10 millones de m3 al día–, y otro en Mejillones, propiedad de Codelco y Suez.

Junto con lo anterior, Colbún, ligada al grupo Matte, ha expresado que también estudia la opción de instalar un terminal, mientras que Gas Atacama (Endesa y Southern Cross) realiza los estudios de factibilidad para traer su propio barco regasificador, los que finalizarían el primer semestre de 2012. El primer buque podría llegar a partir de 2015.

b) Anualmente se impor-tan más de seis millones de toneladas de carbón, las que son consumidas principalmente por las centrales termoeléctricas.

a) Debido a la entrada de los nuevos proyectos ter-moeléctricos, Raimundo Alegría señala que en algunos puertos “puede que haya que aumentar un poco la capacidad, otros en los que haya que hacer puertos nuevos”.

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Las implicancias del informe de la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico (CADE) fueron abordadas y analizadas por importantes eje-cutivos del Grupo CGE, el holding

energético de capitales nacionales más grande del país. Esto en el marco del debate organizado por el grupo en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez, y que contó con la presencia del Ministro de Energía, Rodrigo Álvarez.

En la ocasión, Juan Antonio Guzmán, presidente de la CADE y director del Grupo CGE analizó y explicó a la audiencia los resultados del trabajo realizado por los 15 expertos que integraron la Comisión. El experto llamó a “actuar con la razón y no con los sentimientos” al abordar los resultados de este estudio y de las reformas necesarias para el desarrollo del sector eléctrico. En lo que respecta a la generación señaló que lo más ineficiente es el rechazo a las distintas opciones para producir energía. “Tenemos que buscar la forma de evitar los retrasos en la ejecución de los proyectos”, afirmó. Para Guzmán, ya no se puede ha-blar de proyectos de energía sin considerarlos unidos a temas medioambientales, esto sumado a que hoy la ciudadanía exige más información y participación en estas iniciativas.

El importante holding energético de capitales chilenos realizó una exhaustiva revisión de las propuestas que entregó la Comisión al Presidente Sebastián Piñera.

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Reflexión en torno a las propuestas de la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico

Grupo CGE analiza las propuestas de la CADE

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El presidente de la CADE también se refirió al tema que la Comisión definió como “hidroelectricidad en el sur”, esto es, la generación en las regiones de Aysén y Magallanes, con un potencial de entre 6.000 y 9.000 MW “posibles”, señalando que “lo que decimos es que el país no puede darse el lujo, no puede cometer la insensatez de no desarrollar estos recursos. Eso tiene que estar aparejado con una sociabilización de los proyectos, con el cuidado al medio ambiente; pero no podemos dejar de hacerlo, sería como tener pozos de petróleo y no explotarlos”. También se refirió a la energía nuclear, argumentando que el país no puede negarse a la posibilidad de su utilización en los próximos 30 o 40 años, considerando que en la actualidad existen desarrollos tecnológicos a nivel experimental que podrían permitir una generación con un mayor control y usar el desecho de las plantas nucleares actuales como combustible.

Guzmán hizo una reflexión especial respecto al debatido tema de la competencia en el sector eléc-trico. Celebró que haya preocupación a nivel de la sociedad de que es necesario el ingreso de más actores a la industria. Sin embargo, expresó que los precios altos se deben también en gran parte al retraso en la ejecución y puesta en marcha de los proyectos. En este punto el experto criticó que ha habido aprovechamiento de algunas personas en relación con la utilización de los procesos judiciales para la compensación en las concesiones y servi-dumbres, pidiendo varias veces el valor comercial de una hectárea. También señaló que esta incertidumbre desincentiva a nuevos actores a invertir en el país.

El presidente de la CADE también habló respecto a las recomendaciones que hizo la Comisión a la autoridad, como definir un ordenamiento territorial, el aclarar reglamentaciones y permisos y hacer los esfuerzos necesarios para que los CDEC sean más autónomos. En el caso específico de los derechos de agua, señaló que la CADE propuso estudiar un sistema de contribuciones como el de los bienes

raíces, “que juegue en beneficio de las propias comu-nidades”. Para la transmisión, se definió que la actual legislación debe mejorar en facilitar la expansión del sistema e incrementar la confiablidad, acortando también los tiempos de entrega de los resultados de los estudios de transmisión que da a conocer la Comisión Nacional de Energía (cada cuatro años); en ese segmento también se decidió apoyar la conexión del SIC con el SING.

En el caso de la distribución, Guzmán señaló que la regulación ha sido exitosa, permitiendo una cobertura de servicio muy amplia, pero que debe analizarse y resolverse de mejor manera el problema de la tasa de costo de capital y las divergencias, por lo que es necesaria una mejor fórmula para dirimirlas. Respecto al sistema de licitaciones se recomiendan cambios como una relicitación del calendario, y que en materia de adjudicación de los contratos hay que planificar más el tema del precio máximo para hacerlo más competitivo y garantizar el suministro.

Complementó las palabras de Guzmán el gerente general del Grupo CGE, Pablo Guarda, que dejará sus funciones en abril de este año, como lo anunció en enero pasado, para dar paso a Eduardo Mo-randé Montt (ver recuadro) . Guarda destacó que como grupo presente en las regiones del país y en

Eduardo Morandé asume la Gerencia General del Grupo

La renuncia de Pablo Guarda a la Gerencia General del Grupo CGE dio paso a la búsqueda de su suce-sor. La responsabilidad de dirigir la administración del importante hol-ding energético de capitales chilenos recayó en la persona de Eduardo Morandé Montt, quien actualmente se desempeña como gerente general de la compañía de distribución de gas natural, Metrogas.Eduardo Morandé es ingeniero co-mercial de la Universidad de Chile y Master en Economía y Dirección de Empresas - IESE de la Univer-sidad de Navarra. Como gerente general de Metrogas desde 1994 ha liderado la creación y desarrollo de la empresa, que se ha converti-do en la principal distribuidora de gas natural del país, referente en el mercado chileno.

Juan Antonio Guzmán: “Lo que decimos es que el país no puede darse el lujo, no puede cometer

la insensatez de no desarrollar estos recursos (hidroeléctricos). Eso tiene que estar aparejado con una sociabilización de los proyectos, con el cuidado al medio ambiente; pero no podemos dejar de hacerlo, sería como tener pozos de

petróleo y no explotarlos”.

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diversos segmentos del negocio energético, respal-darán los diagnósticos de la CADE, aprovechando su conocimiento. Señaló que se debe garantizar la distribución de electricidad, y que el informe de la Comisión destaca que este segmento de la industria “no puede ser un impedimento para que la genera-ción y los clientes puedan encontrarse”. En relación con el tema de las licitaciones, expresó que se va en la dirección correcta, pero que en el caso de las licitaciones desreguladas debe fomentarse la entrada de nuevos actores, señalando que “hay una sensación de que muchos clientes libres no tienen acceso al mercado”.

En materia de Eficiencia Energética el ejecutivo destacó que CGE en Arica ha implementado medi-dores que han sido capaces de registrar consumos de energía a lo largo del día “de manera que estamos preparados como grupo para desarrollar mayores emprendimientos en ese sentido”. Por otro lado, Guarda puso especial énfasis en la necesidad de establecer a nivel país un subsidio eléctrico para los más pobres: “cuando el país consigue full cobertura eléctrica se hace más evidente que familias en con-diciones de vulnerabilidad tengan dificultades para

pagar la cuenta de electricidad. Por ello, como Grupo CGE, estamos impulsando que haya un subsidio al consumo eléctrico similar al subsidio del servicio sanitario. En ese sentido, hemos puesto a disposición del Gobierno una propuesta para ser trabajada en conjunto”, expresó en el encuentro.

Por último, respecto al procedimiento de fijación de tarifas, el ejecutivo del Grupo CGE señaló que “hace tiempo que venimos diciendo que hay un consenso de que debemos hacer un nuevo estudio”, aprovechando los conocimientos del panel de expertos.

Para el Grupo CGE, la regulación en distribución ha sido exitosa, permi-tiendo una cobertura de servicio muy amplia, pero que debe analizarse y re-solverse de mejor manera el problema de la tasa de costo de capital y las divergencias, por lo que es necesaria una mejor fórmula para dirimirlas.

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Actualidad

C on la presencia de Alberto Salas, pre-sidente de Sonami, representantes de Cochilco, Aprimin, Consejo Minero y empresas mineras como Antofagasta Minerals, Anglo American, BHP Billiton,

Codelco, El Abra y SQM, el Grupo Editorial Editec realizó su primera cena de cierre de 2011 homena-jeando el trabajo de los representantes de las áreas de comunicaciones de estos organismos públicos y privados. En la ocasión además, informó acerca de sus novedades para 2012.

En el encuentro, Ricardo Cortés, presidente de la compañía, destacó el hecho de que recientemente Editec adquirió TechnoPress S.A. De esta manera las revistas técnicas Aqua y Lignum, así como sus corres-pondientes portales de Internet, las ferias AquaSur y PescaSur, además de otros productos, pasaron a ser parte integral del grupo editorial que lidera.

“Hemos entrado a dos sectores relacionados con re-cursos naturales. Fue nuestro sueño cuando partimos, hace más de treinta años, poder servir a nuestro país

El Grupo Editorial se reunió con representantes de las áreas de comunicaciones de compañías mineras e instituciones del sector para reconocer la labor informativa que éstos cumplen y para dar a conocer sus novedades en 2012.

En primera cena de camaradería para los comunicadores mineros

Editec lanzó portal Sustentare

con publicaciones especializadas en la mayor cantidad posible de sectores relacionados con los recursos naturales del país” explicó el ejecutivo.

Junto con lo anterior, se refirió a los desafíos que experimentará la empresa este 2012, como es el expandir su presencia a otros ámbitos productivos. En este contexto, destacó el lanzamiento del portal Sustentare (www.sustentare.cl), sitio Web que busca ser un espacio de difusión y encuentro en relación con el desarrollo sustentable y la responsabilidad social.

“Hemos trabajado fuerte en la elaboración de este portal”, resaltó Cortés añadiendo que se busca que “todos los reportes de sustentabilidad de las compa-ñías mineras y empresas de otros sectores en los que estamos cubriendo estén disponibles”.

DistinciónEn el marco de la actividad, se anunció la creación del Premio al Comunicador de la Minería Chilena, el cual busca destacar la labor de los profesionales que se desempeñan en el sector.

En su primera versión, este premio recayó en Danilo Torres, director de comunicaciones de Sonami y editor del Boletín Minero. El profesional, que posee más de 25 años de experiencia en el área económica y mi-nera, agradeció la distinción, la cual consideró como un reconocimiento a la labor que Sonami realiza para acercar la minería a la opinión pública.

En esta línea, el comunicador minero adelantó que este año Sonami realizará una nueva versión del curso de minería para periodistas, con el fin de que los profesio-nales puedan interiorizarse con respecto al desarrollo y la relevancia de esta actividad económica.

Danilo Torres, director de comunicaciones de Sonami, recibe el Premio al Comunicador de la Minería Chilena de manos de Roly Solís y Ricardo Cortés, gerente general y presidente del Grupo Editorial Editec respectivamente.

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1 Ricardo Cortés, presidente de Editec; María José Rivas, corresponsal Zona Norte de Editec; Alberto Salas, presidente de Sonami.

2 Danilo Torres agradeció a MINERÍA CHILENA y Editec el premio: “Creo que es un reconocimiento al trabajo que viene de-sarrollando la Sociedad Nacional de Minería en materia de comunicaciones”, dijo.

3 Jorge Goth, editor de revista ELECTRI-CIDAD, de Editec; Pablo Bravo, gerente editorial de Editec; Rodrigo Rivas, consultor privado; Roly Solís, gerente general de Editec.

4 Susana Mena, jefa de prensa de Codelco; Paula Maldonado, jefa de comunicaciones de Cochilco; María Inés Mayorga, periodista de Editec; Danilo Torres, Sonami; Mitsú Toro, coordinadora de comunicaciones en BHP Billiton.

5 Nelson Torres, gerente de producción de Editec; Cristián Solís, gerente de adminis-tración y finanzas de Editec; Danilo Torres, Sonami; Juan Carlos Olivares, gerente general de Aprimin.

6 Adolfo Yáñez, jefe de prensa y comunica-ciones de Antofagasta Minerals; Paula Díaz, periodista de Editec; Marcelo Esquivel, gerente de asuntos externos de Anglo American.

7 Karina Jiménez, periodista de Editec; Yuri Rojo, gerente de comunicaciones de Minera El Abra; Fabiola Scianca, subgerenta de asuntos públicos de SQM; Daniel Rojas, periodista de Editec.

8 Roberto Celis, editor de MINERÍA CHILENA; Karina Jiménez, Cristián Solís, Rodrigo Rivas, Roly Solís, Pablo Bravo, María José Rivas y Marcelo Esquivel.

Sociales

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Grupo Editorial Editec cerró 2011 junto a los comunicadores de la Minería Chilena

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En una entretenida cena que se llevó a cabo en el Hotel Acacias de Vitacura, el Grupo Editorial Editec, casa editorial de las revistas Minería Chilena, Electricidad, Latinominería, Lignum y Aqua, realizó su cierre de 2011 junto a quienes se desempeñan en el área de comunicaciones de las principales empresas y

organismos del sector minero en el país. En la oportunidad, el grupo editorial entregó por

primera vez el recién instaurado “Premio al Comunicador de la Minería Chilena”, galardón que recayó en esta oportunidad en Danilo Torres, director de comunicaciones de Sonami y editor del Boletín Minero.

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La importancia de estar comunicados y pre-parados para responder a los imprevistos que pudieran afectar a sus operaciones en terreno ha impulsado a las compañías a buscar mecanismos y tecnologías que les permitan

estar en permanente comunicación con sus trabajadores.

Christian Gerhard, gerente general de Tesacom, explica que “los principales requerimientos apuntan a disponer, permanentemen-te, de sistemas de comunicaciones de voz y datos, que tengan alta disponibilidad y cobertura. Las empresas que desarrollan una parte importante de sus actividades en terreno, como las eléctricas, y cuyos operarios soportan distintas condiciones climáticas, deben contar con soluciones que les garanticen en todo momento y lugar óptimos niveles de comunicación. Y es justamente, en este sentido, que la tecnología satelital que proveemos emerge como una poderosa herramienta para apoyar ese tipo de labores”.

El ejecutivo resalta que “la tecnología satelital es ideal para situaciones de emergencia o catástrofes naturales, como mega sismos, por ejemplo. De hecho, con posterioridad al terremoto de 2010, producto de los movimientos telúricos y réplicas, vimos que la telefonía celular se vio interrumpida en gran parte de las ciudades más afectadas y miles de chilenos no pudieron hacer uso de ese servicio, generando incomunicación y con ello una mayor angustia en la población. A diferencia de ella, la telefonía satelital puede operar sin problemas en un escenario similar, debido a que sus antenas se encuentran en el cielo y no arriba de los edificios”.

En relación con los productos que comercializa la empresa, Christian Gerhard detalla que “en materia de telefonía satelital disponemos de una amplia variedad de equipos en donde des-tacan los modelos Iridium Extreme, Iridium 9555 e IsatPhone Pro, los cuales operan con planes de llamadas que pueden ser de pre o pospago y que se contratan en forma aparte”.

El Iridium Extreme fue lanzado en septiembre del año pasado y entre sus características están un sistema GPS habilitado,

En el mercado es posible acceder a diversos equipamientos que permiten a las compañías estar en comunicación con sus operarios en terreno, con altos niveles de disponibilidad y cobertura.

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Para comunicaciones más complejas, la compañía provee el servicio BGAN (Broadband Global Area Network), mediante el cual los usuarios pueden acceder a un conjunto de beneficios, como banda ancha satelital basada en redes IP y conmutadas en un mismo equipo, una amplia línea de terminales portátiles livianos y compactos, transmisión de datos hasta 492 kbps para múltiples usuarios, streaming de datos hasta 256 kbps y servicios de voz, fax y SMS.

Amplio portafolioEn el segmento destaca también la empresa MKS, que con un staff de más de 60 profesionales, dispone de una amplia gama de productos a través de representaciones oficiales, como equipos, accesorios y repuestos de radiocomunicaciones; venta de soluciones de transmisión de datos en banda ancha inalámbrica; enlaces punto a punto, punto multiuso (análogos y digitales); sistemas de telemetría; contratos de mantención preventiva y correctiva; programas especiales de renovación de parques de radios, por obsolescencia tecnológica u operacional, con o sin recompra de equipos obsoletos.

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La empresa, que es distribuidor de los productos Motorola, dispone de un servicio de arriendo de sistemas de telecomu-nicaciones con equipos de última tecnología, a los cuales se otorga un estricto control de calidad.

Además, el servicio técnico de MKS posee certifi cación SAM (Servicio Autorizado Motorola), con instrumental y técnicos capacitados según los estándares de la compañía de teleco-municaciones.

En materia de radio comunicación, destaca el portátil Motorola DGP4150, que permite una fácil migración de analógico a digital, debido a su capacidad de funcionar en ambos modos.

Mientras que la línea de productos Mototrbo de Motorola utiliza una tecnología digital de acceso múltiple por división de tiempo de dos intervalos que duplica el número de usuarios que pueden recibir servicio en una misma frecuencia. Asimismo, estas radios portátiles integran voz y datos.

Sin embargo, no sólo voz y SMS transmiten estos equipos, sino que también pueden distribuir mensajes preprogramados rápidos, estando equipados con telemetría. Además, a la señal digital se pueden agregar otras señales codifi cadas, con lo cual es posible identifi car a los usuarios, saber si una radio está prendida o apagada, o enviar alarmas, entre otras opciones.

Cabe indicar que un aspecto interesante de esta tecnología se vincula con la posibilidad de confi gurar las unidades portátiles equipadas con GPS para que transmitan sus coordenadas geográfi cas. Es así como el software para servicios de locali-zación Mototrbo muestra a los despachadores las actividades de la fl otilla, lo que hace posible alcanzar una supervisión más efi ciente y segura tanto a la empresa como a sus trabajadores.

Interconectados Con más de 40 años de experiencia en el mercado de la radio-comunicación, Gallyas se caracteriza por procurar entregar a sus clientes soluciones integrales, comprendiendo los ámbitos de servicios de arriendo de radios y trunking de comunicaciones, conectividad inalámbrica, así como comercialización de equipos y servicios digitales de radiocomunicación.

Cabe indicar que en 1989 Motorola Inc. entregó a Gallyas la distribución de los productos de su División Radio Project Group, siendo además designado Motorola Authorized Service. Junto a lo anterior, en 1996 se fi rmó un contrato para representar a la División Radio Network Solution Group de Motorola Inc.

La empresa nacional ofrece servicios de trunking, el que permite la comunicación de una o más personas de manera simultánea, posibilitando una comunicación instantánea y la segregación de grupos, subgrupos y llamadas individuales o entre diferentes usua-rios y empresas, según los requerimientos del cliente. Proporciona además servicios digitales, que junto con las características de los sistemas analógicos incorpora algunas novedades como los SMS (Short Message Service) y el GPS.

Los equipos con los que Gallyas trabaja, de la marca Motorola, cumplen con las más altas especifi caciones en términos de normas antigolpe, especifi caciones del polvo, cambios de tem-peratura, altura, etc. Asimismo, la compañía cuenta con productos que están insertos en la norma IP54, la que regula que puedan ser sumergidos en el agua, y otros con especifi caciones adi-cionales, como los IS (Intrínsecamente Segura), que se utilizan en el manejo de explosivos, gases peligrosos y combustibles.

De igual forma, la plataforma digital multiplica la capacidad de canales por dos, e incluso ya hay tecnologías, como Tetra e iDen, de Motorola, que la multiplican por cuatro y por seis, respectivamente.

Conexión a distanciaEn materia de telecomunicaciones, es importante además mencionar la experiencia de empresas como Telefónica, que ofrece accesos a través de estaciones satelitales, las que se conforman como un medio de comunicación para personas o empresas que están ubicadas en lugares aislados.

Cabe indicar que la plataforma satelital IP comprende un hub central y terminales remotos, que le permiten operar principal-mente en topología estrella con altas velocidades de transmisión, lo que posibilita administrar en forma efi ciente el segmento satelital para dar servicios de Banda Ancha.

La empresa cuenta además con Moviltalk, un servicio de telefonía móvil que permite al cliente comunicarse de manera instantánea, ilimitadamente a nivel nacional a través de la red GSM/GPRS, con una o más personas a la vez, en conjunto con los demás servicios de valor agregado de telefonía móvil (voz, datos, internet móvil, SMS, etc.) si el cliente los requiere.

Claro también posee un servicio de conectividad satelital. La aplicación considera la entrega de múltiples servicios, debido a las características de la red IP MPLS que posee, con una administración centralizada para asegurar una calidad de ser-vicio óptima.

El teléfono satelital Iridium Extreme dispone un sistema GPS habilitado, tecla de emergencia (S.O.S.) programable para búsqueda y rescate, y capacidad para enviar datos de rastreo.

A través del servicio BGAN (Broadband Global Area Network), los usuarios pueden acceder a un conjunto de benefi cios como banda ancha satelital basada en redes IP y conmutadas en un mismo equipo.

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Si bien la empresa SDI-IMA nació en 2006 (al alero del Holding IMA, con 26 años de vida), sus socios y colaboradores tie-nen una vasta experiencia, con más de 35 años involucrados en las industrias

Energía y Minería. Todo este expertise le valió que en 2009 Abengoa pusiera sus ojos en la empresa, adquiriendo finalmente parte importante de la propiedad, traspasando en parte un know how en proyectos de transmisión de hasta 500 kV.

En cuanto a las mejoras que se han producido en los últimos años en término de los materiales y el diseño de las instalaciones de transmisión, en SDI-IMA indican que desde su perspectiva la industria ha sido impactada por el uso de software y criterios de diseño, que permiten una mejor exactitud en el cálculo de los diferentes impactos y solicitaciones de las instalaciones, lo que permite un diseño más preciso con altos estándares de seguridad. Agregan que desde el punto de vista de la construcción hoy es posible no sólo hacer pruebas, sino que modelaciones tridimen-sionales a efecto de comprobar estructuras y materiales.

También ha habido avancen en torno a los procedimientos de construcción de este tipo de instalaciones eléctricas. “Las mejoras se han producido debido a que las Empresas cuentan con certificación ISO en sus procedimientos téc-nicos de calidad y de seguridad. Además los profesionales, dedicados a esta actividad, cuentan con capacitación y otros cursos específicos de construcción y montaje”, señalan en la empresa de ingeniería, donde agregan que los principales desafíos que se ven a futuro están en torno a los nuevos diseños y aplicación de técnicas no utilizadas actualmente en el país y que se relacionan con proyectos de 500 kV y muy especialmente lo referido a líneas de transmisión HVDC.

Las nuevas normativas medioambientales y la necesidad de cumplir plazos en la tramitación de las iniciativas hacen que las compañías deban redoblar sus esfuerzos. SDI-IMA no es la excepción: “Nuestra empresa es partidaria de la protección del medio ambiente y por ello ha obtenido la certificación ISO 14001. Pero lamentablemente es un tema delicado, cada día la institucionalidad y las autoridades lla-madas a aplicarla se enfrentan a mayor oposición ciudadana

y nadie hoy quiere ver nuevas líneas de transmisión, pero podríamos decir que es un mal necesario y por ende los proyectos están afectos a mayores requerimientos, lo que impide cumplir los plazos y los tiempos para materializarlos. Se ha planteado a la autoridad esta problemática a través de los organismos pertinentes, lo que está en estudio por parte de ellos”, manifiestan desde la compañía.

Algunas empresas están construyendo redes de transmisión eléctrica con ingeniería de avanzada. Una de ellas es SDI-IMA, que ve el desarrollo de líneas en 500 kV y en el avance de las HVDC como sus principales retos.

Ingeniería en transmisión

Desafíos en la construcción de redes eléctricas

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En octubre pasado, la empresa interna-cional de ingeniería Foster Wheeler (FW) y la compañía General Electric (GE) fi rmaron un acuerdo de coo-peración orientado al desarrollo

de soluciones técnicas integrales para la realización de proyectos energéticos e hídricos en el sector de la minería chile-na, en lo que puede ser considerada una iniciativa orientada a responder de mejor manera a los requerimientos de la industria en relación con la materialización de las inversiones energéticas y mineras que se tiene consideradas en el corto y mediano plazo.

Cabe indicar que ambos consorcios están enfocados en el diseño y en-tregar proyectos vinculados con la generación eléctrica en el ámbito de las energías renovables, como es el caso de la eólica y la solar, la co-generación térmica (energía+calor) para EW, el es-tablecimiento de plantas desaladoras, y sistemas de bombeo y mejoramiento de efi ciencia energética en plantas de procesos, entre otros.

Al igual que estas empresas, otras compañías pro-venientes de Estados Unidos y Canadá disponen de un abanico de tecnologías y equipamientos para el sector eléctrico y las distintas etapas que comprende su cadena de valor, tanto así, que es posible encontrar desde una ampolleta efi ciente hasta maquinaria de extracción para la industria petrolera.

Tal es el caso de la empresa canadiense Foremost, que es un fabricante diversifi cado de vehículos, perforado-ras, piezas y equipamiento de herramientas para ser utilizados en aplicaciones de pozos de agua, labores de construcción, exploración de minerales, sísmicas, petroleras, geotécnicas y desarrollos medioambientales.

Desde maquinaria para la extracción petrolífera hasta circuitos de control y servicios de ingeniería, éstas buscan sustentar el desarrollo del sector eléctrico y sus procesos de expansión.

Proveedores norteamericanos

Soporte integral para la industria eléctrica

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Desde su creación en 1965 esta compañía ha fabricado vehículos como el Nodwell 110, Chieftain C, Delta 3, Commander C y Husky 8, los que son utilizados para movilizar personas, equipos y provisiones a través de terrenos con nieve, arena y pantanos, para toda la industria petrolera.

Con el paso de los años Foremost ha ido diversifi cando sus operaciones, tanto a través de la adquisición como del desarrollo de nuevos productos, convirtiéndose en un especialista en el diseño y fabricación de equipos de perforación para una amplia gama de aplicaciones.

Es así como en la actualidad, la canadiense ofrece a la industria petrolera diversos equipos y componentes de perforación, los cuales pueden ser tanto de su inventario estándar o ser diseñados según los requerimientos específi cos de sus clientes.

Vinculado a este punto es que desde 1999 Foremost está trabajando en colaboración con algunos de sus clientes en el desarrollo de equipos de perforación con tubería fl exible, o CTR por sus siglas en inglés, de producción, cada uno de los cuales presenta un diseño diferente y único, construido a partir de las especifi caciones del usuario.

Además, la compañía se ha orientado al diseño y fabricación de unidades híbridas de perforación con tubería fl exible, equipos de perforación para pozos someros, vehículos de apoyo, sistemas de cabezales superiores, sistemas de manipulación de tubería e insumos para perforación.

Diversifi cado La empresa estadounidense Gardner Denver es una de las principales compañías a nivel mundial en el ámbito de la ingeniería, compresores y bombas de anillo líquido y sopladores, entre otros equipamientos, para industrias como la petrolera, alimentaria y química, considerando el suministro de repuestos originales y la asesoría técnica correspondiente.

Cabe destacar que los productos y soluciones de inge-niería de esta compañía se orientan a una diversidad de mercados, que van desde el transporte industrial, procesos medioambientales, hasta la producción de energía.

En este contexto, destacan sus capacidades en el ámbito de las auditorías de sistemas de aire, con el fi n de proporcionar a sus clientes un análisis de la forma como se utiliza el aire comprimido en sus procesos; y la producción de bombas para ser usadas en labores de perforación de petróleo y gas natural, mantenimiento y producción industrial, entre otras áreas.

Por más de 50 años Gardner Denver ha sido un suministrador de sistemas de vacíos para la industria de la energía eléctrica, equipamiento que permite mejorar las tasas de calor de la estación y conformar una solución práctica ante las exigencias ambientales que pudieran afectar a la industria.

Optimización Alrededor de un 50% de la cartera de productos de

la empresa estadounidense Honeywell busca conformarse como un apoyo a la efi -ciencia energética, en ámbitos como el del transporte, edifi cios comerciales, industria y residencial.

La compañía cuenta con el Honeywell Enterprise Buildings Integrator (EBI), herramienta a través de la cual es

posible supervisar de forma activa y controlada el suministro de energía, con-

siderando la interacción en tiempo real entre la oferta y la demanda. Además, por medio de

Foremost es un fabricante diversifi cado de vehículos, perforadoras, piezas y equipamiento de herramientas para ser utilizados en aplicaciones de pozos de agua, labores de construcción, exploración de minerales, sísmicas, petroleras, geotécnicas y desarrollos medioambientales.

El Global Power Group de General Electric apoya a la industria de la energía, por medio del suministro de equipos fósiles de generación de vapor, mejoras medioambientales, la construcción y puesta en marcha de proyectos, y cogeneración industrial, entre otros ámbitos.

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Foto: Gentileza Foremost.

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los contratos de rendimiento energético, se permite aprovechar el dinero ahorrado en energía y costos de operación para pagar las mejoras que se lleven a cabo en el edificio, proceso que es garantizado por la propia Honeywell.

Junto a lo anterior, las soluciones en el ámbito de la gestión de energía de la empresa conforman una cartera personalizada de hardware, software y servicios que se orientan a mejorar la eficacia energética y reducir los gases de efecto invernadero en los procesos in-tensivos que producen en los procesos vinculados a la industria energética.

De manera adicional, la norteamericana también posee presencia en el ámbito de la producción energética, tanto en los ámbitos de la industria petrolera, gas natural, y energías renovables. Por ejemplo, los siste-mas PowerShield de Honeywell están diseñados para proteger los módulos fotovoltaicos y sus componentes críticos, como las células solares en todo tipo de en-tornos, incluyendo condiciones de humedad.

Industrial y residencial Un ilustre representante norteamericano presente en nuestro país es la compañía General Electric, cuyos productos se orientan a la iluminación residencial, in-dustrial y de grandes proyectos, como los vinculados al desarrollo de carreteras, estadios, museos, y avenidas, entre otros. De manera adicional, la empresa cuenta con un portafolio en el ámbito de la construcción de centros de control de motores, tableros de distribución, sistemas de automatización PLC y otros componentes eléctricos.

Es así como comercializa productos como los ballast electrónicos HF, que son los circuitos electrónicos que permiten el encendido de lámparas y tubos fluorescen-tes, proporcionándoles las características eléctricas nominales, para el correcto funcionamiento. Al operar estos ballasts en alta frecuencia (40 KHz) y precaldear los electrodos, proporciona a los tubos una mayor vida útil, un alto factor de potencia (0,95) y un ahorro de energía cercano a un 20%.

En materia de iluminación, cuenta con las lámparas de descarga de alta intensidad, los que ofrecen una eficacia, fiabilidad y una versatilidad extraordinarias, con la ventaja adicional de poseer un bajo costo de funcionamiento (muchos lúmenes por Watts). Este equipamiento se divide en cuatro categorías: mercurio, sodio, luz mixta, halurometálico.

Por su parte, las lámparas fluorescentes compactas BIAX representan un importante avance en tecnología de tubos de iluminación. Es así como GE Lighting pro-

porciona fluorescentes compactos avanzados, cuyos tamaños, formas y distribución de luz los equiparan a los incandescentes estándar, pero cuyas caracterís-ticas de duración y ahorro de energía son las de una lámpara fluorescente.

Mientras, sus lámparas halógenas proporcionan una fuente de luz de alta reproducción de color, por medio de la utilización de un gas halógeno que permite aumentar la duración del equipo debido al regeneramiento del filamento. Los lineales doble contacto se utilizan mayo-ritariamente en focos proyectores y luminarias de pie.

Además, los equipos auxiliares de GE han sido fabrica-dos bajo la metodología de procesos denominada Six Sigma, que ofrece un mayor control sobre las variables de los procesos productivos, lo que garantiza una mejor calidad de los productos. Estos elementos se utilizan en una gran variedad de tubos fluorescentes y lámparas de descarga.

Soporte experto Foster Wheeler es un consorcio de ingeniería global orientada a la construcción y suministro de equipos de energía,

En este contexto, el Global Power Group ha apoyado desde 1891 la industria de la energía, por medio del suministro de equipos fósiles de generación de vapor, mejoras medioambientales, la construcción y puesta en marcha de proyectos, y cogeneración industrial, entre otros ámbitos.

Su red de instalaciones de fabricación y oficinas de ingeniería presentes a nivel global le permiten ofrecer a sus clientes la mejor combinación de precios y plazos para cada proyecto, independiente de su ubicación y/o complejidad.

Junto a lo anterior, participa en los mercados de la cogeneración, producción independiente de energía, conversión de residuos en energía, e instalaciones de proceso.

Las soluciones de Honeywell en el ámbito de la gestión de la energía de la empresa conforman una cartera personalizada de hardware, software y servicios que se orientan a mejorar la eficacia energética.

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Bienvenidos a Expomin

En el marco del Congreso Expomin, Fisa y el Grupo Editorial Editec reunirán en un seminario a expertos del sector productivo en torno a los principales temas que hoy desafían al proceso inversional minero en el país.

“Puesta la mirada hacia el año 2020, de materializarse los proyectos

considerados, Chile estará en condiciones de alcanzar un nivel de

producción anual de 7,8 millones de ton de cobre (43% más respecto

al año 2010), unas 120 ton de oro (300% de incremento respecto

del mismo año), unas 60.000 ton de molibdeno (62% más) y unas

15 millones de toneladas de hierro (170% más que en 2010)”, señala

el director de estudios de Cochilco, Vicente Pérez.

Para materializar los proyectos que llevarán al sector minero a alcanzar

estas cifras los desafíos son crecientes. Con el objetivo de ser un

punto de encuentro para dialogar acerca de una temática tan vital

para el crecimiento del sector minero nacional como son los insumos

críticos –agua y energía, especialmente- frente al desarrollo de im-

portantes proyectos mineros hacia el final de la década actual, Fisa

y el Grupo Editorial Editec organizan un seminario en el que expertos

en temas mineros, energéticos y del desarrollo sustentable expon-

drán sus puntos de vista y experiencias al respecto. La organización

del evento afirma, además, que dicho encuentro busca generar un

intercambio de opiniones e interacción con las personas que asistan

al seminario, acerca de las problemáticas de los insumos críticos,

como asimismo de la situación de las compañías y las comunidades,

y los desafíos medio-ambientales.

Seminario de insumos críticos

Agua y energíaen el foco de Expomin

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El seminario denominado Desarrollo Minero e Insumos Críticos “Enfrentando

los desafíos del desarrollo minero” se realizará en el Salón de Conferencias

de Espacio Riesco el día 11 de abril de 2012 durante la tarde.

Entre sus relatores destaca la presencia de Vicente Pérez; René Muga,

gerente general de la Asociación Gremial de Generadoras de Chile; Juan

Enrique Morales, consultor de empresas y ex vicepresidente de Desarrollo

de Codelco; Juanita Galaz, gerente general de MYMA Ltda.; Ximena

Abogabir, directora de Fundación Casa de la Paz; y Rodrigo Castillo,

director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG.

Según los organizadores el evento espera congregar a unas 150 personas

entre representantes de empresas mineras grandes, medianas y pequeñas;

empresas eléctricas; empresas proveedoras de equipos y servicios para la

minería y energía; empresas contratistas; universidades con carreras de

minería y electricidad; y representantes de organismos públicos y privados

del sector minero y energético, entre otros.

El Grupo Editorial Editec, con 34 años de vida, es la casa editorial de las

revistas ELECTRICIDAD, LATINOMINERIA y MINERIA CHILENA, revistas

oficiales de Expomin 2012.

Más informaciones: www.mch.cl/insumoscriticos

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Empresas Expomin 2012

Más de 1.200 expositores participarán en la versión 2012 de Expomin, que tendrá lugar del 9 al 12 de abril en Espacio Riesco, Santiago. Con una superficie de 60.000 m2 de exhibición, se trata de

la segunda feria minera más grande del mundo. En esta edición, parte de las empresas que estarán presentes en esta muestra que convoca al mundo de la minería nacional e internacional.

Empresas enExpomin 2012

Ameco chile S.A.

Stand : 816-2 (US Pavilion)

Contacto : Layla V. Gonzales Mo-

ya, Sales and Marketing

coordinator for South

America

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 4443705

Sitio web : www.ameco.cl

Ameco, una empresa Fluor, entrega

soluciones integrales de equipos móviles

con mantención, operación y adminis-

tración para las más diversas industrias:

minería, construcción e infraestructura.

Inició sus operaciones en Chile el año

1998 y hoy cuenta con presencia en

diversas minas chilenas: Escondida, Co-

llahuasi, Cerro Colorado, Los Pelambres,

Esperanza, entre otras.

Arrigoni S.A.

Stand :1052-2B

Contacto : Sebastián Jadue, ejecu-

tivo de Negocios

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 485 0139

Sitio web : www.arrigoni.cl

Arrigoni es un grupo inversor y gestor

de negocios. Lleva 56 años dedicado en

crear oportunidades y producir sinergias

entre sus diferentes empresas y áreas

de negocios: industria, construcción,

concesiones y minería.

Ello, a través de: Arrigoni Metalúrgica,

Proindar, Arrigoni Ingeniería, Arrigoni

Montajes, Servitrans y Arrigoni Con-

cesiones.

BAldor

Stand : 700-2 / Pabellón 2

Contacto : Héctor Farías Stipo,

gerente Unidad de

Negocios Motores y

Generadores

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 4714244

Sitio web : www.baldor.com

Baldor Electric Company con base en

Fort Smith, Arkansas, USA, diseña, fabrica

y vende motores eléctricos, productos de

transmisión de potencia y generadores.

Es parte del grupo ABB desde comienzos

de 2011, fortaleciendo la presencia del

holding en los diferentes continentes.

Bertling logiSticS chile S.A

Stand : Pabellón 2B stand 752B

Contacto : Lilian Tello Perez, Tender

& Marketing manager

E-mail : [email protected]

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Empresas Expomin 2012

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 6163800

Sitio web : www.bertling.com

Bertling es especialista en transporte de

carga internacional. Proveedor logístico

para proyectos. A través de sus 87 ofici-

nas ofrece una amplia gama de servicios

integrales, tales como: freight forwarder

internacional, cargas de proyectos, flota

propia de buques, especialidad en carga

extra-pesada y sobre-dimensionada,

almacenaje, tecnología propia para

seguimiento de cargas.

BomBAS de Pozo ltdA.

Stand : 1624-2B

Contacto : Edwin Wahr Daniel,

gerente general

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 641 31 96

Sitio web : www.bombasdepozo.cl

Distribuidora de bombas sumergibles

Grundfos desde 1991. Experiencia en

el suministro y reparación de equipos

de drenaje de faenas mineras.

Permanente stock de bombas y motores

con equipos de hasta 24 etapas de

elevación (sobre 300 m).

Servicio técnico que cuenta con kits de

reparación y componentes para reparar

bombas en calidades de acero inoxidable

304, 316, para agua de mar y 904.

cAPitAl drilling PerforAcioneS chile ltdA.

Stand : 1364-2B

Contacto : Andrea Jiménez, encar-

gada de Administración

E-mail : andrea.jimenez@cap-

drill.com

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 7386640

Sitio web : www.capdrill.com

Capital Drilling es una compañía de

perforación con casa matriz en Singapur

que opera en 4 continentes, siendo

Santiago de Chile la base para Latinoa-

mérica. Ofrece variedad de servicios de

perforación, como: grade control, perfo-

ración y tronadura, pozos direccionales,

exploración, entre otros.

Dispone de un staff capacitado y amplia

gama de equipos.

comerciAl tecniPAk ltdA.

Stand : 354-2B

Contacto : Mauricio Riffo Soto, ge-

rente División Minería

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 4965600

Sitio web : www.tecnipak.com

Tecnipak es una empresa especialista

en tecnología para soluciones de

ingeniería en los traspasos del sector

minero.

Ofrece al mercado correas trans-

portadoras, raspadores de correas,

revestimientos, guarderas y guiado-

ras, deflectores de direccionamiento

controlado, sistemas de lavado y

supresión de polvo, traspasos de mi-

neral completos, ingeniería, montajes

y mantenimiento.

comulSA

Stand : 340 1B

Contacto : Genaro Marín

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 4954000

Sitio web : www.comulsa.cl

Comulsa es una empresa que impor-

ta, comercializa, distribuye y presta

servicios de asistencia en terreno,

mantención, reparación de equipos

e instrumentos eléctricos.

Cuenta con un Sistema de Gestión de

Calidad basado en el mejoramiento

continuo de sus procesos, apoyándo-

se permanentemente con personal

capacitado.

conStruSoft

Stand : 366-2B

Contacto : José Sepúlveda, respon-

sable oficina en Chile

E-mail : j ose.sepulveda@cons-

trusoft.com

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 2342978

Sitio web : www.construsoft.com

Construsoft fue fundada en 1994 en

Holanda, con el objetivo de ofrecer

software en el sector de la construcción.

La empresa ha comercializado y da

soporte a más de 4.000 licencias de

Tekla Structures.

Posee cuatro oficinas de habla hispana,

en España, Chile, Perú y Colombia, desde

donde atiende personalmente todas las

consultas de carácter técnico o comercial.

conveyor Belt technology ltdA.

Stand : 18 G

Contacto : Mario Fuentes Valdés,

Sales Account assistance

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 3646500

Sitio web : www.cbtech.cl

Conveyor Belt Technology es una em-

presa dedicada a la venta de suministros

para correas transportadoras como

correas (multi-marca), poleas (RAS),

polines, correas de alta pendiente (Belt-

wall), y también proveedora de servicios

como scanner para correas de acero,

supervisión y ejecución de empalmes,

montaje de correas, entre otros servicios.

edyce S.A.

Stand : 644-652 (Pabellón 1B)

Contacto : Francisco Javier Mén-

dez, gerente comercial

corporativo

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 3618000

Sitio web : www.edyce.cl

Edyce es una empresa que por más de

medio siglo ha estado dedicada a la

fabricación de estructuras, estanques y

puentes para proyectos de inversión en

los sectores de minería, forestal, celulosa,

papel, química, energía, alimentos y

obras públicas.

Posee profesionales y mano de obra

especializados, con vasta experiencia.

Su producción alcanza a 2.500 TM

mensuales.

entel

Stand : 04, Pabellón 1

Contacto : Omar Contreras, gerente

Segmento Minería, Go-

bierno y FF.AA.

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 3606602

Sitio web : www.entel.cl/corporaciones

Entel es especialista en la integración

de servicios de telecomunicaciones

y tecnología de la información. Sus

soluciones de conectividad, telefonía,

Internet de alta velocidad, redes de

datos, integración y explotación de

sistemas, data center y continuidad

operacional, permiten a compañías

de todos los tamaños gestionar sus

procesos de negocios de una manera

eficiente.

fAStPAck S.A.

Stand : E-04

Contacto : Karen Grudechut, en-

cargada de Publicidad

y Promoción

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 4994000

Sitio web : www.fastpack.cl

Fastpack se dedica al suministro y dis-

tribución de pipping, en productos de

acero carbono, inoxidable y aleaciones

especiales. En planta produce spools y

revestimientos para grandes industrias.

Cuenta con un completo stock de ca-

ñerías, fittings, flanges y válvulas a lo

largo de Chile.

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Empresas Expomin 2012

ferAm / ferreteríA Amunátegui S.A.

Stand : 901-2

Contacto : Claudio Basten, gerente

de Ventas

E-mail : [email protected] -

[email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 592 20 00

Sitio web : www.feram.cl

Feram, ferretería técnica industrial con

vasta experiencia en la comercialización

de motores eléctricos, herramientas

mecánicas manuales, eléctricas, neu-

máticas e hidráulicas, especiales para

rubros de altas exigencias como: minería,

metalmecánica, construcción, montajes

y talleres.

Cuenta con personal calificado y en

constante capacitación en Chile y el

extranjero.

fluor

Stand : 102-2

Contacto : Paula Calvanese, Mar-

keting coordinator

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 3408958

Sitio web : www.fluor.com

Fluor Chile fue creada en 1978 y desde

entonces ha acumulado experiencia en

las áreas de minería y metales. Actual-

mente cuenta con más de 1.800 emplea-

dos, entre los que destacan ingenieros

y técnicos que proporcionan soporte a

proyectos en Chile y Sudamérica.

También dispone de soporte técnico de

profesionales de otras oficinas alrededor

del mundo.

generAl trAde S.A.

Stand : F-14 (Área Descubierta)

Contacto : José Francisco Torres,

subgerente Negocios

Zona Norte

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 940 9000

Sitio web : www.generaltrade.cl

En 1992 General Trade S.A. fue creada

con la visión de implementar soluciones

específicas a los problemas de contami-

nación y manejo de residuos.

La empresa es representante en Chile

de marcas en el rubro de la aspiración

de polvos industriales, tales como: Ten-

nant, Johnston, Hydrotek, ODB, Hi-Vac

y Ultravac.

Cuenta con un taller central en Santiago

y un servicio técnico en la zona norte

para dar atención desde Arica a Copiapó.

geotec BoyleS BroS S.A.

Stand : 126-1

Contacto : Pedro Buttazzoni Ame-

nábar, gerente general

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 6207901

Sitio web : www.geotec.cl

Presente en la industria desde 1974,

está presente en el mercado nacional y

latinoamericano de sondajes y servicios

relacionados.

Posee un Sistema Integrado de Gestión

basado en normas ISO 9001, 14001 y

OHSAS 18001, con el fin de asegurar

continuidad operacional a través de

altos estándares de calidad, seguridad

y salud ocupacional y protección al

medio ambiente.

induStriAl SuPPort ltdA. highService

Stand : 80-1 PABELLON 1

Contacto : [email protected]

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 6635700

Sitio web : www.highservice.cl

Empresa con 12 años en la minería.

Establece una especialización a través

de sus cuatro áreas de negocios en:

• Servicios de mantenimiento eléctrico

e instrumentación

• Servicios de montaje y construcción

eléctrica e instrumentación

• Accionamientos y control automático

• Innovación tecnológica

Junto con consolidarse en el mercado

nacional, exporta servicios y tecnología

a nivel global.

ieee

Stand : 704-2

Contacto : Maria Susana Centeno,

representante de Ven-

tas

E-mail : mcenteno@bnfweb.

com.ar

Ciudad : Buenos Aires

Teléfono : (54-11) 4811 7441

Sitio web : www.ieee.org

IEEE es reconocido internacionalmente

por sus publicaciones, revistas, libros,

conferencias y normas. Las suscrip-

ciones online aseguran a los usuarios

contar con acceso permanente a la

información actualizada y vigente.

induStriA mecánicA vogt S.A.

Stand : 607-2 / Pabellón 2

Contacto : Erika Huber, encargada

de Marketing

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 829 1274

Sitio web : www.vogt.cl

Vogt se dedica a la venta y comercia-

lización de bombas centrífugas, de

procesos, anticorrosivas, autoceban-

tes, axiales, carcasa partida, bombas

contra incendio, de acero inoxidable,

de drenaje, flujo axial, pozo profundo,

sumideros, dosificadoras, bombas

flotantes, horizontales multietapas, para

ácido, químicas, verticales, sumergibles,

especiales.

Automatización y control.

Reparación de bombas, repuestos

de bombas.

induStriAl tecPiPe S.A.

Stand : 30-G

Contacto : Jessica Chea L., ingeniero

de Ventas

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 483 8813

Sitio web : www.tecpipe.com

Industrial Tecpipe es una fábrica de tube-

rías, fitting y piezas especiales en HDPE,

tanto en tubería lisa como estructurada.

Sus productos se fabrican con están-

dares de calidad mediante procesos

controlados, contando con certificación

de calidad permanente.

kAeSer comPreSoreS de chile ltdA.

Stand : 06 – 08 D

Contacto : Holger Sack, gerente

General

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 5999226

Sitio web : [email protected]

Kaeser Compresores, fundada en

1919, en Coburg, Alemania. Con

filiales en Europa, Asia, Canadá y

USA, iniciando actividades en mayo

de 1998, con instalaciones comer-

ciales, servicio técnico en Santiago

y una red de distribuidores en todo

el país. Kaeser se especializa en

soluciones de aire de tornillo, lo que

le ha permitido producir equipos de

tecnología de punta, fácil mantención

y alta eficiencia.

mAnufActurA de PolineS S.A.

Stand : 202 – 1B

Contacto : Ricardo Ulloa Araya

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Empresas Expomin 2012

E-mail : ricardoulloa@mpcon-

veyor.cl

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 549 94 19

Sitio web : www.mpconveyor.cl

MPConveyor, Manufactura de Polines

SA, empresa metalmecánica orientada a

la fabricación de productos y prestación

de servicios para facilitar y optimizar el

transporte de materiales a granel por

correas transportadoras.

Cuenta con una aérea de servicios

integrado por profesionales calificados,

con servicios de predicción de vida útil

de polines y programas de reposición

Es representante en Chile de Enduride

Development Inc. Canadá.

mixer (chile) ltdA.

Stand : 160-1

Contacto : Iván Aranda Astudillo,

gerente de Operacio-

nes

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 9462007

Sitio web : www.mixerchile.cl

Mixer (Chile) Ltda. está presente en

todos los procesos de la industria mi-

nera, con diversas líneas de productos,

tanto para operaciones a cielo abierto

como subterráneas. Sus productos y

servicios especializados cubren desde

la perforación, tronadura, carguío,

molienda, hasta procesos en planta.

La empresa tiene servicio técnico y

asistencia post venta permanente y

participa de importantes desarrollos

tecnológicos.

outotec chile S.A.

Stand : 452-2B

Contacto : Mónica Larenas

E-mail : Monica.larenas@outo-

tec.com

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 336 2000

Sitio web: www.outotec.com

Outotec es una empresa que per-

manentemente desarrolla nuevas

tecnologías para el procesamiento de

minerales, metales, industrias químicas

y energéticas, e implementa proyectos

a nivel mundial.

Considera optimizar la utilización de

materias primas y ahorro de energía,

respetando el medio ambiente (sus

emisiones de carbono son controladas).

Poch y ASociAdoS

Stand : 1410-2B

Contacto : Rodrigo Martínez, ge-

rente de Negocios

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 2070706

Sitio web : www.poch.cl

Poch es una empresa de consultoría en

Ingeniería y Medioambiente fundada en

1989, y que se especializa en los servi-

cios de ingeniería, project management,

construction management, inspección

técnica de obras, proyectos EPCM,

gestión ambiental, recursos naturales

y desarrollo sustentable.

La compañía cuenta con oficinas y pre-

sencia en Chile, Perú, Brasil, Colombia,

México, Estados Unidos y Australia.

reliPer comerciAl ltdA.

Stand : Exterior 26-D (200mts2)

Contacto : Bjornson Jurgensen

E-mail : bjornson.jurgensen@

reliper.com

Ciudad : Antofagasta

Teléfono : (56-55) 530619

Sitio web : www.reliper.cl

Fundada en Antofagasta en 1994, orien-

tada al mercado minero e industria. Con

locales comerciales en los principales

centros mineros del país: Iquique, An-

tofagasta, Calama, Copiapó y Santiago.

Su portafolio de productos incluye

elementos de sujeción, cuñas para

equipos y maquinarias, pértigas, ba-

lizas, herramientas manuales, baterías,

señaléticas solares.

Posee convenios con mineras y empre-

sas colaboradoras.

rhonA S.A.

Stand : 302 -2 y 402-2

Contacto : Aquiles Mora Saavedra,

subgerente de Ven-

tas Industrial. Clau-

dio Quiñonez, jefe de

Ventas Comercial.

E-mail : [email protected]

Ciudad : Viña del Mar

Teléfono : (56-32) 2320600

Sitio web : www.Rhona.cl

Rhona es una empresa chilena de-

dicada a la fabricación y comercia-

lización de equipamiento eléctrico:

transformadores, equipos de manio-

bra eléctrica, componentes eléctricos

y electrónicos.

Representante de Mitsubishi Elec-

tric para Argentina, Bolivia, Chile,

Perú y de productos italianos como:

transformadores secos de SEA Tras-

formatori y centros de distribución

en media tensión de Sarel.

ScAniA chile S.A

Stand : Aéreas Descubiertas /

D-10 y D-12

Contacto : Javier Campos, jefe de

Marketing y Comuni-

caciones

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 6361611 - 6361600

Sitio web : www.scania.cl

Scania es especialista en la fabrica-

ción de camiones pesados, buses

y motores industriales y marinos.

Una gran parte de los negocios de la

compañía consiste en ofrecer servi-

cios para sus clientes, asegurándoles

soluciones de transporte efectivas en

términos de costos operacionales y

máxima disponibilidad de vehículos.

Soltex chile S.A.

Stand : 900-2 (Pabellón EE.UU.)

Contacto : Nicolás Howard, ge-

rente de MarCom y

Desarrollo de Negocios

E-mail : [email protected]

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 7304700

Sitio web : www.soltex.cl

Soltex es una empresa proveedora

de equipos y soluciones para el

manejo de fluidos, instrumentación

y control, con más de 25 años en el

mercado chileno.

Su oferta de representadas incluye

bombas, válvulas, actuadores, instru-

mentos, equipos para gas, control y

proceso, aprovechando las sinergias

existentes.

Cuenta con oficinas en Santiago,

Copiapó, Iquique, Concepción y

Antofagasta.

vorwerk y ciA S.A.

Stand : 158-1

Contacto : Adolfo Quintana, gerente

E-mail : Adol fo .quintana@

vorwerk.cl

Ciudad : Santiago

Teléfono : (56-2) 4378700

Sitio web : www.vorwerk.cl

Representaciones:

- Aurubis fundición y refinería de

cobre y metales.

- Sempra Metals: corredores Metales

de Londres.

- Haldor Topsoe: catalizadores y

plantas de ácido sulfúrico, amo-

niaco, hidrógeno, gas de síntesis

y metanol.

- Leister: soldadoras cuña eléctrica o

aire caliente, extrusoras manuales.

- Tecnodue: termofusionadoras

- PF: electrofusionadoras

- Buckleys: spark testers

- Láminas de HDPE/PVC para imper-

meabilización.

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Información elaborada por Systep

n su afán por proporcionar más y mejor infor-mación al sector energético chileno y regional, Revista ELECTRICIDAD publica la sección Estadísticas, un completo cuadro con cifras del sector energético chileno con importantes

datos que aporta para visualizar un panorama en el corto y mediano plazo.

Esta información que entregamos es preparada por la empresa Systep Ingeniería y Diseños.

Si desea profundizar sobre éstos y otros aspectos del sec-tor eléctrico recomendamos revisar las publicaciones y el reporte que mensualmente se publica en www.systep.cl, que también está disponible en www.revistaelectricidad.cl.

El Sector en cifras

EGeneración Histórica y Costos Marginales SIC

Generación Histórica y Costos Marginales SING

Energía Embalsada SIC

Emalse Pasada CarbónGas GNL OtroDiesel Eólicos CMg. Quillota 220

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

2008 2009 2010 2011

0

50

100

150

200

250

300

350

Hidro Gas Natural Carbón + PetcokeCarbón Fuel Oil Nro. 6 Diesel + Fuel OilDiesel CMg. Crucero 220

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1.500

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3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

2008 2009 2010 2011

GWh

Embalse Rapel Laguna La Invernada Embalse Colbún Lago Chapo Embalse Ralco Lago Laja

GWh dic 2011 nov 2011 dic 2010 Var. Anual Var. Mensual

Diesel 11 18 193 -94% -38%

Fuel Oil Nro. 6 9 1 12 -26% 810%

Diesel + Fuel Oil 5,2 6,5 7,7 -33% -20%

Carbón 1.059 873 748 42% 21%

Gas Natural 359 415 395 -9% -14%

Hidro 6,6 6,0 6,3 6% 10%

C a r b ó n + Petcoke 0 36 0 - -100%

Total 1.449 1.355 1.361 6% 7%

Generación Mensual SING

Fuente: CDEC-SING, Systep

GWh dic 2011 nov 2011 dic 2010 Var. Anual Var. Mensual

Embalse 1141,255 1407,964 908,242 0,257 -0,189

Pasada 1057,262 1027,566 925,847 0,142 0,029

Gas 0,476 5,029 250,927 -0,998 -0,905

GNL 553,243 469,461 651,57 -0,151 0,178

Diesel 448,881 207,957 227,906 0,970 1,159

Carbón 800,996 640,368 794,315 0,008 0,251

Otro 123,324 113,605 68,631 0,797 0,086

Eólico 21,846 35,097 30,683 -0,288 -0,378

Total 4147,284 3907,047 3858,120 0,075 0,061

Generación Mensual SIC

Fuente: CDEC-SIC, Systep

Fuente: CDEC-SIC, Systep

Energía Embalsada SIC

(*) Se considera restricción de cota en Embalse Colbún.

GWh dic 2011 dic 2010

Embalse Colbún 559,3 560,0

Embalse Rapel 42,8 2,7

Laguna La Invernada 121,6 19,4

Lago Laja 2.233,4 2.466,2

Lago Chapo 128,1 66,9

Embalse Ralco 297,8 127,4

Total 3.383,0 3.242,6

Var. Respecto a dic 2010 4% --

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Generación Mensual por Empresa SING

Fuente: CDEC-SIC, Systep

Fuente: CDEC-SIC, Systep Fuente: CDEC-SING, Systep

Generación Mensual por Empresa SIC

GWh dic 2011 nov 2011 dic 2010 Var. Anual Var. Mensual

Gener 685 553 791 -13% 24%

Colbún 852 669 781 9% 27%

Endesa 1.518 1.535 1.311 16% -1%

Pehuenche 365 473 245 49% -23%

Guacolda 306 273 322 -5% 12%

Otros 421 404 407 3% 4%

Total 4.147 3.907 3.858 7% 6%

GWh dic 2011 nov 2011 dic 2010 Var. Anual Var. MensualAES Gener 331 333 31 954% 0%Celta 34 91 91 -63% -63%Edelnor 449 309 215 109% 45%Electroandina 261 283 471 -45% -8%GasAtacama 170 148 344 -51% 15%Norgener 199 187 200 -1% 6%Otros 5 4 9 -37% 28%Total 1.449 1.355 1.361 6% 7%

Fuente: CDEC-SIC, Systep

Generación proyectada SIC hidrología media

GWh ene 2012 feb 2012 mar 2012 abr 2012 may 2012 jun 2012 jul 2012 ago 2012 sep 2012 oct 2012 nov 2012 dic 2012Embalse 1.135 909 1.091 687 1.525 1.872 1.535 1.465 1.558 1.676 1.792 1.856Pasada 876 804 711 441 571 754 719 736 761 816 1.110 1.244Gas 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0GNL 719 696 717 532 408 254 350 498 198 209 193 96Diesel 173 328 537 1.006 92 7 19 47 14 125 15 11Carbón 985 936 976 990 1.289 943 1.284 1.254 1.123 1.068 898 998Otro 98 184 253 281 275 188 248 249 224 220 180 246Eolico 39 38 34 31 37 43 61 43 68 81 62 69Total Hidro 2.010 1.713 1.802 1.128 2.096 2.626 2.254 2.201 2.319 2.492 2.902 3.100Total Termo 2.207 2.144 2.484 2.809 2.063 1.392 1.901 2.048 1.560 1.621 1.287 1.352

Total Generación 4.256 3.895 4.319 3.968 4.196 4.061 4.216 4.293 3.948 4.194 4.251 4.521

Costo Marginal Proyectado Quillota 220 (US$/MWh)

Fuente: CDEC-SIC, Systep

Mes Año HIDROLOGÍA SECA

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HIDROLOGÍA HUMEDA

1 2012 160,658 160,147 160,8222 - 166,707 164,832 165,1183 - 180,472 175,235 172,7204 - 196,038 225,259 165,5595 - 173,426 136,252 106,4816 - 202,627 106,047 76,9017 - 144,853 133,193 76,1878 - 157,160 146,389 102,0019 - 139,629 122,872 90,32810 - 157,001 135,923 87,63511 - 146,372 102,004 78,23412 - 143,356 78,426 71,151

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Fuente: CDEC-SIC, Systep Fuente: CDEC-SING, Systep

Precio de Combustibles SIC

Precio de Combustibles SING

Fuente: CDEC-SIC, Systep

Fuente: CDEC-SING, Systep

Tipo Unidad ene 2012 dic 2011 ene 2010 Var. Anual Var. Mensual

Carbón US$/TON 123 121 101 21% 1%

Gas Natural Argentino US$/MMBTU 15,5 15,4 12,2 26% 0%

Diesel US$/m3 841 875 725 16% -4%

GNL US$/MMBTU 15,4 15,8 15,8 -3% -3%

Tipo Unidad ene 2011 dic 2011 ene 2010 Var. Anual Var. Mensual

Carbón US$/TON 115 117 104 11% -2%

Gas Natural US$/MMBTU 11,0 8,3 14,4 -23% 33%

Diesel US$/m3 868 886 706 23% -2%

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La creciente demanda de energía en los países en vía de desarrollo, y la falta de recursos energéticos en muchos de ellos, particularmente en el cono sur de América Latina, es razón suficiente para considerar

el recurso carbón, en una forma moderna y más amigable con el medio ambiente, como fuente energética alternativa. De ellas se considera relevante mencionar y explicar la gasificación, especialmente la gasificación subterránea del carbón (Underground Coal Gasification o UCG) y la recuperación del metano de mantos de carbón (Coal Bed Methane o CBM). En ambos casos se mencionan las ex-periencias recientes en Chile. Otro aspecto importante por señalar se refiere a la combustión de mezclas de carbón.

La obtención de metano de mantos de carbón consiste fun-damentalmente en recuperar, sin hacer minería tradicional, especialmente el metano (y otros gases, energéticos y no energéticos) que se encuentra adsorbido en la importante micro porosidad que tienen los carbones y que se incrementa proporcionalmente a su rango, en la medida que se pasa de compuestos con estructura parafínica a compuestos aromáticos (Diamond y Schatzel, 1998). El metano es consecuencia del proceso de carbogenización y refleja la liberación de radicales libres, especialmente metano. La gasificación de carbones consiste en la combustión del carbón en un reactor para obtener CO e H2 , conocido como “syngas” (o gas de síntesis), que puede ser utilizado directamente como combustible o transformarse a produc-tos químicos mediante el conocido proceso de Tropsch y Fischer, inicio de la cadena petroquímica (Smoot y Smith, 1985). En el caso particular de la gasificación subterránea del carbón (UCG) el reactor es el yacimiento propiamente tal, el cual, si cumple las condiciones geológicas e hidrogeo-lógicas necesarias, permitirá llevar adelante la combustión del carbón, sin necesidad de explotarlo, con las ventajas ambientales y económicas que el proceso implica. Final-mente, la combustión de mezclas de carbón permite lograr sinergia entre dos o más tipos de carbón que se queman para optimizar las reacciones de la mezcla de ellos en la caldera, disminuir la emisión de gases contaminantes y evitar la corrosión y ensuciamiento (fouling y slagging) del sistema. En gran medida, el control de esta tecnología está determinado por las características geológicas y geoquímicas de los carbones que participan en la mezcla (Helle et al. 2003, Ulloa 2004).

El estudio realizado por Guillermo Alfaro, Eduardo Gantz, Cristián Barrientos, Sara Elgueta y Daniela Kunstmann plantea nuevas potencialidades del carbón y cómo este combustible y sus debidos procesos puede aportar a que Chile produzca energía en base a una fuente propia presente en el país.

Gasificación subterránea de carbonesLa gasificación subterránea de carbón (UCG) es similar a la gasificación en superficie mediante un reactor, proceso conocido desde el siglo XIX, y que conduce a la producción de CO e H2, denominado gas de síntesis o “syngas”, paso inicial para el proceso químico de Frischer y Tropsch que lleva a la formación de hidrocarburos gaseosos y/o viscosos. Este método no tradicional de explotación de carbón es una técnica innovadora con impacto mínimo en la superficie.

El gas de síntesis es una combinación de H2 y CO con otros gases (CH4, CO2, etc.). Esta tecnología permite acceder a recursos carboníferos sub-económicos, de baja calidad (no requieren usar carbón de alto poder calorífico), profundos

Un aporte a la diversificación de la matriz energética

Recursos energéticos geológicos no tradicionales

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y/o de poca potencia, que mediante la explotación tradi-cional no son económicamente factibles. El proceso UCG considera las mismas reacciones que ocurren en otros tipos de gasificación como la pirólisis de carbón, combustión, gasificación con vapor, con ocurrencia de CO2 y H2.

El proceso se realiza por medio de la inyección directa de un agente oxidante al manto de carbón a través de una perforación direccional. En el pozo de ignición se inyecta gas y aire para dar origen a una combustión controlada que producirá gas de síntesis. Mediante otra perforación direccional y paralela se extrae el gas de síntesis producido y el agua presente. En superficie, ambos compuestos son separados mediante un hidrociclón de separación de fases líquido-gaseosas. Los líquidos son enviados a una antor-cha encapsulada para su combustión, por lo que no hay evacuación de agua hacia la superficie. El gas es tratado en la planta, y una vez depurado se envía a un generador para producir electricidad(si el proceso apunta a energía).

Es importante destacar que el proceso se lleva a cabo completa y continuamente de manera subterránea. La combustión ocurre dentro de la cámara producto del equilibrio entre las presiones de la inyección del agente oxidante y la presión hidrostática.

La gasificación subterránea de carbón, así como la gasifi-cación en superficie, puede utilizar como agente oxidante aire u oxígeno. La cantidad de aire u oxígeno inyectado afecta el ritmo de producción, la calidad del gas generado y el consumo de carbón. Sin embargo, la variable operacional más relevante es la presión de operación de la cámara subterránea de gasificación. Una presión excesiva puede producir el escape de gas desde la cámara; la presión de operación de la cámara no debe exceder la presión hidrostática sobre el manto de carbón.

La composición del gas depende de varios factores, entre los que se incluyen la pérdida de calor alrededor de la roca que sobreyace e infrayace al carbón, el agua presente en la cámara de combustión, los componentes del carbón que participan de la reacción, porción del carbón que no participa en la reacción y el tiempo de residencia del gas a diferentes temperaturas dentro de la cavidad. Finalmente, el producto gaseoso puede ser utilizado como combustible, gas sintético, gas doméstico o en la industria petroquímica en la elaboración de metanol o fertilizantes, entre otros.

Actualmente este sistema de generación energética se encuentra en diferentes estados de avance en Nueva Zelanda, Australia, China, Vietnam, Uzbekistán, Pakis-tán, España, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos y Chile (Proyecto Mulpún Energy). Australia, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de carbón, con el fin de utilizar los recursos naturales con mayor eficacia

y minimizar las emisiones de CO2, comenzó a emplear el proceso de UCG. El proyecto australiano de la empresa Carbon Energy se encuentra en las proximidades de la ciudad de Brisbane. En enero se iniciará la combustión del segundo panel, programado para generar 5 MWh. El manto de carbón en Brisbane tiene 9 m de espesor y se encuentra a 200 m de profundidad, muy similar al encontrado en la Cuenca Mulpún, en Valdivia, Chile.

Geología y gasificaciónLa participación de la geología en la gasificación subterrá-nea de carbón es relevante, por cuanto permite conocer anticipadamente, entre otros aspectos, el comportamiento del carbón en la cámara de gasificación, el sellado del sistema para evitar el escape del gas producido y el com-portamiento de las paredes y techo del reactor natural por efecto de las altas temperaturas del proceso. En efecto, las características fundamentales del carbón, composición maceral, poder calorífico (en relación directa con el rango del carbón), cantidad de volátiles, composición elemental, etc., permiten estimar a priori la facilidad de combustión del proceso, así como las características básicas de los gases obtenidos.

La experiencia chilena: El Proyecto Mulpún Energy (Valdivia, Chile)El proyecto Mulpún Energy es llevado adelante por una asociación entre las empresas Antofagasta Minerals S.A. de Chile (70%) y Carbon Energy de Australia (30%). Consiste

La obtención de metano de mantos de carbón consiste fundamental-mente en recuperar, sin hacer minería tradicional, especialmente el metano (y otros gases, energéticos y no energéticos) que se encuentra adsorbido en la importante micro- porosidad que tienen los carbones y que se incre-menta proporcionalmente a su rango.

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en ensayar un panel de carbón en el yacimiento carbonífero Mulpún. El carbón a gasificar tiene una potencia media de 7 m y corresponde a carbón sub-bituminoso con 37% de volátiles y 15% de humedad (base como recibida). El sistema a emplear es conocido como CRIP (Controlled Retracting Injection Point), el cual consiste en dos perforaciones horizontales y un pozo de ignición vertical. El gas que se obtenga será depurado en una planta de separación de SO2 en superficie y el syngas; (H2+ + CO-) será probado como gas energético en motores a combustión con gas y la electricidad producida, entregada al sistema público.

Metano de mantos de carbónLa exploración y desarrollo del metano contenido en los mantos de carbón, denominado generalmente “gas del car-bón”, requiere del conocimiento global tanto de la geología del carbón como de aspectos relacionados con minería e ingeniería de reservorios. La geología completa de una secuencia sedimentaria carbogénica, en la región de interés, debe ser evaluada cuidadosamente e incluir todos los aspectos estructurales y otras unidades litológicas que puedan almacenar el metano producido por el carbón. (rango, composición química, ambiente depositacional, diagénesis, etc.), la historia termal e hidrodinámica de la región de interés, espesor de los horizontes de carbón y de la cubierta de roca, estructura e historia tectónica (sistema de fracturamiento, ciclos intrusivos, etc.), información de desorción de gas metano en la zona a estudiar (por ejemplo, producción de metano en las minas de carbón) y análisis

petrográfico de muestras de carbón provenientes de minas, afloramientos y de testigos de sondajes.

El carbón y el gas del carbónEl carbón es una substancia muy compleja. Al contrario de lo que se piensa en cuanto a que es un material “sólido”, el carbón es una mezcla de matriz y constituyentes moleculares ocluidos que pueden ser considerados indiferentemente como un combustible, un sedimento orgánico, una roca, una acumulación de restos de planta, un coloide sólido o una substancia química orgánica (Van Krevelen, 1993). El carbón es además una de las fuentes más importantes de hidrocarburos, rico en kerógeno de origen húmico, que es fuente y reservorio de hidrocarburos. El gas del carbón consiste en más de 90% de metano, a veces con fracciones orgánicas pesadas y CO2 (hasta 15%). Dependiendo del rango del carbón, el gas generado puede ser biogénico (propio de los carbones de bajo rango), termogénico o una mezcla de ambos. El gas del carbón no tiene azufre, lo cual lo hace ambientalmente favorable.

Los gases generados por el carbón son producto del proceso de carbogenización que incluye reacciones bioquímicas (diagénesis). Los carbones de más alto rango (por ejemplo bituminosos) pasan por procesos geoquímicos (termo-génesis y catagénesis). Durante la maduración termal la materia orgánica de origen húmico, principalmente lignito rico en oxígeno y celulosa, experimenta una devolatilización y, consecuentemente, enriquecimiento de carbono, dismi-nución de la humedad, incremento del poder calorífico y de la reflectancia de la vitrinita, aumento en el ordenamiento molecular y un marcado incremento de metano. Los gases generados son acumulados en el carbón y en los sedimentos asociados, una vez que son expulsados. El carbón puede almacenar hasta cuatro veces más volumen de gas que los reservorios de arenisca porosa debido a la gran superficie interna que posee, la cual puede alcanzar a 0,08-0,5 millones m2/kg .

La experiencia chilenaEn Chile se conocen secuencias carboníferas de diferentes edades y características, sin embargo desde un punto de vista económico destacan, de norte a sur, las denominadas

La gasificación de carbones consiste en la combustión del carbón en un reactor para obtener

CO e H2, conocido como “syngas” (o gas de síntesis), que puede ser utilizado directamente como combustible o transformarse a productos

químicos mediante el conocido proceso de Tropsch y Fischer.

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Cuencas de Arauco-Concepción, Valdivia-Osorno y Ma-gallanes. Los carbones de la primera de ellas, de acuerdo con las normas de ASTM, son bituminosos y su edad es eocena; los de las cuencas de Valdivia-Osorno y Magallanes (Formación Loreto) son sub-bituminosos y se asignan al lapso Oligoceno-Mioceno.

Los carbones de la Cuenca de Arauco-Concepción son los de mayor rango y por lo tanto deberían tener la mayor generación de metano (esta situación es bien conocida por el manejo en las antiguas minas de las emanaciones y explosiones de gas grisú o metano); sin embargo, la complejidad estructural de los yacimientos (de intensa explotación) es un factor desfavorable en el momento de la extracción del gas.

Los carbones explotables de la Cuenca de Valdivia-Osorno se encuentran en general en una posición topográfica-mente alta respecto a la forma de la cubeta sedimentaria y su cobertura máxima, por efectos de erosión reciente, no supera los 600 m (por ejemplo, la mina Catamutún no superó los 60 m; en Millahuillín alcanzó a 140 m; en Mulpún fluctúa entre 200 y 500 m). Al contrario, los carbones de la Cuenca de Magallanes, si bien afloran en el flanco occidental y norte de la cubeta sedimentaria, tienen un enterramiento superior a los 1.500 m en el depocentro. No han experimentado un tectonismo extremo como los de Arauco-Concepción, y se extienden en forma continua en una región de al menos 30.000 km2.

La cuenca sedimentaria de Magallanes evoluciona desde latitud de Puerto Natales (y de Río Turbio, Argentina) hacia el sur. La situación geológica expuesta es de especial re-levancia para predecir la tendencia de los carbones de la cuenca de Magallanes a generar metano. Los carbones de mayor rango de la cuenca deberían presentar las mejores condiciones asumiendo que no hay factores geológicos sobreimpuestos negativos (por ejemplo, fallas).

Combustión de mezclas de carbónLa utilización de mezclas de carbones con variedad de calidad y precios reduce costos de producción de centrales termo generadoras, pero ocasionalmente dichas mezclas exhiben eficiencia menor al promedio esperado de sus carbones, traducida en aumentos inesperados de carbón no quemado en las cenizas. En general, las centrales térmicas que utilizan carbón pulverizado como fuente energética han sido diseñadas para un tipo de alimentación con escasos márgenes de variabilidad en propiedades, como poder calorífico, contenido de cenizas y materia volátil, entre otras.

A partir de 1994 las principales termogeneradoras con base en carbón comenzaron paulatinamente un proceso de incorporación selectiva de una amplia canasta de carbones de menor costo, de diversas calidades y procedencias,

los que al ser mezclados con carbones de mayor costo y calidad les permitió, en forma exitosa, reducir los costos de generación y entrega de energía eléctrica a los distintos sistemas interconectados del país. El empleo de mezclas de carbones no sólo obedece a criterios estrictamente económicos. Países que dependen de la importación de carbón ven en el uso de mezclas la posibilidad de ampliar las alternativas de suministro, y Chile, aunque productor menor de carbón, no está ajeno a esta condición. En efecto, desde 1990 a la fecha la proporción de carbón térmico importado ha crecido sostenidamente de 25% a 200% del total del consumo en generación térmica de electricidad. En 2011 las centrales térmicas generarán más energía que las centrales hidroeléctricas.

Las experiencias de combustión de mezclas en Estados Unidos, país que cuenta con un fuerte marco regulatorio ambiental, han mostrado que la mezcla de carbones sub-bituminosos de bajo contenido en azufre con carbones bituminosos de alto azufre ha permitido regular las emisiones de SO2, además de lograr una importante reducción del nivel de carbón no quemado en cenizas. En Chile, a pesar de la ausencia de criterios científicos en el diseño de mezclas, la experiencia particular de dos centrales térmicas chilenas indica que la mezcla de un carbón sub-bituminoso nacional, de bajo costo, con un carbón bituminoso importado, ha

Geometría de la Cuenca Mulpún.

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logrado mejoras significativas en la eficiencia de com-bustión, además de la evidente reducción de costos de generación. Estos resultados, además de otros casos conocidos, indican que con el empleo de mezclas de carbones no sólo es posible generar más barato sino también en forma más amigable con el medio ambiente. Sin embargo, la práctica a nivel industrial, incluida la chilena,

ha mostrado que, a pesar de las exitosas experiencias, algunas mezclas no se comportan según lo esperado a partir del comportamiento individual de los carbones que las conforman. Es decir, algunas características de la mezcla no necesariamente corresponden al promedio ponderado de los carbones constituyentes, presen-tándose efectos inhibitorios y problemas de operación

no predecibles a partir del comportamiento de cada carbón individual de la mezcla. Mientras el empleo de algunas mezclas ha permitido mejorar el rendimiento y calidad de las emisiones de las centrales, otras han ocasionado serios problemas, tales como:• Disminución de la eficiencia de combustión, tradu-

cida en altos niveles de carbón no quemado en las cenizas.

• Dificultades de ignición y estabilidad de llama.• Aumento en la opacidad de emisiones gaseosas, con

el consiguiente perjuicio a poblaciones cercanas a las termoeléctricas.

• Aumento del escoriamiento y ensuciamiento (slagging y fouling) en las paredes y tubos de la caldera, a pesar que la combustión de los carbones individuales no presente ese problema.

Las ventajas de la combustión de mezclas de carbón pueden resumirse en los siguientes aspectos:• Disminución de costos en materias primas (60-80%

costos totales). • Reducción de emisiones de SO2. • Aumento del rango de carbones utilizados. • Diversificación de fuentes de suministros. • Control de la cantidad de cenizas, materia volátil y

poder calórico del combustible.

La exploración y desarrollo del metano contenido en los mantos de carbón, denominado

generalmente “gas del carbón”, requiere del conocimiento global tanto de la geología del carbón, como de aspectos relacionados con

minería e ingeniería de reservorios.

A partir de 1994 las principales termogeneradoras con base en carbón comenzaron paulatinamente un proceso de incorporación selectiva de una amplia canasta de carbones de menor costo, de diversas calidades y procedencias, los que al ser mezclados con carbones de mayor costo y calidad les permitieron, en forma exitosa, reducir los costos de generación y entrega de energía eléctrica a los distintos sistemas interconectados del país.

Foto: Revista ELECTRICIDAD.

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La sala del Senado aprobó por unanimidad el pasado miércoles 18 de enero el proyecto de ley que establece que un 20% de la generación de energía eléctrica en Chile hacia 2020 deberá hacerse con Energías Renovables No Convencionales (ERNC), esto luego de que la Comisión de Minería y Energía aprobara en particular esta moción. El proyecto será despachado a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional. El hecho fue calificado como crucial por la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), debido a que abre el mercado a nuevos actores y a la implementación masiva de energías limpias en el país.“Sin duda es un hecho relevante para todos quienes estamos apa-lancando una nueva institucionalidad legal en materia de energía en el país. Este es un paso crucial para un nuevo sistema eléctrico, que permita la llegada de nuevas empresas y la inclusión de ERNC en la matriz. El proyecto aprobado por unanimidad por la sala del senado es un espaldarazo para que, al menos en el sector de generación, la situación energética tome un nuevo rumbo”, explicó Alfredo Solar, presidente de Acera.Según el directivo, “hace mucho tiempo que diversos grupos, empresas y expertos vienen pidiendo mayor claridad en la política energética de nuestro país. Esto, con el fin de poder dar certeza a las nuevas inversiones que el sector requiere en forma urgente, ya que son decisiones de largo plazo, montos elevados y esto es una señal muy potente tanto para el mercado nacional como internacional”.En opinión de Solar, “la introducción de las tecnologías ERNC más competitivas garantizará precios de energía significativamente me-nores, y mucho menos volátiles que el actual mix de generación. En el caso de aprobarse esta ley se podrían desarrollar en chile entre 4.000 MW y 5.000 MW nueva capacidad de ERNC.

Acera (Aprobación Ley 20/20 por la sala del Senado) “es un paso crucial para mejorar la matriz eléctrica chilena”

La compañía adquirió los activos del pro-yecto Central Hidroeléctrica Cóndor en $375.733.334, propuesta económica que fue aceptada por Manuel Madrid y su empresa Ingeniería y Construcción Madrid S.A. Con esta, Schwager Energy suma tres centrales hidroeléctricas en desarrollo que representan una capaci-dad de generación total de 54 GWh al año y una potencia instalada de 14 MW. El gerente general de Schwager Energy, Renzo Antognoli, indica que la adquisi-ción del proyecto hidroeléctrico Cóndor, cuya opción preferente de compra se suscribió en junio pasado, es el resultado de un periodo de prospección en el cual se evaluó una cantidad significativa de proyectos de esta naturaleza. De esta forma, el proyecto hidroeléctrico Cóndor resultó el más atractivo para los requerimientos de la empresa. El proyecto se sitúa en la localidad de Vilcún a 60 kms. de Temuco, hacia la cordillera y considera una capacidad de generación de 21 GWh al año, con una potencia instalada de 5 MW. “La inversión requerida por MW de potencia instalada se estima en U$3 millones, y la tasa interna de retorno del proyecto en 16%, de acuerdo a los resultados de la due dilligence y las definiciones establecidas en la ingeniería conceptual final del proyecto, desarro-lladas por una consultora especializada, a requerimiento de Schwager”, señala el ejecutivo. Los activos adquiridos por Schwager Energy incluyen los derechos de apro-vechamiento de aguas, de uso no con-suntivo, otorgados por la DGA sobre el

río Trueno; los derechos litigiosos en los juicios sumarios sobre obtención de servidumbres; la ingeniería conceptual inicial del proyecto; y los antecedentes técnicos relevantes a presentar a las autoridades ambientales. La transacción también incluye la transferencia a favor de Schwager de la solicitud de derechos no consuntivos de aprovechamiento de aguas, con caudal de 2 m3/ segundo, localizados en la zona de Quebrada Honda en el río Trueno, lo que permitiría incrementar en 2 MW de potencia la capacidad instalada de la central. El gerente general de Schwager comenta que en relación a los terrenos y servi-dumbres necesarios para el desarrollo de la central, durante el proceso de la due dilligence y de la ingeniería con-ceptual final, la firma logró acuerdos con los dos principales propietarios de estos terrenos. “Con cada uno de ellos, la compañía suscribió un contrato de opción preferente de compra venta de los terrenos y servidumbres que se requieran para el desarrollo de la central. Con ello, 96% de los terrenos y servi-dumbres requeridos para el desarrollo del proyecto se encuentran acordados con sus propietarios. El restante 4% está en negociación, si bien se ha evaluado no resultan fundamentales para el de-sarrollo de la Central”, afirma.En relación a los permisos ambientales, Antognoli asevera que ya se contrató el servicio de un consultor especializado externo para preparar y realizar la pre-sentación del proyecto a las autoridades ambientales competentes, proceso que continúa en curso.

En la sesión de directorio que realizó la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) el pasado 10 de enero, se aprobó unánime y formalmente el ingreso del Grupo Editorial Editec en calidad de asociado al organismo.Cabe señalar que la Asociación Nacional de la Prensa de Chile es una entidad gremial que agrupa a los principales diarios y revistas del país, teniendo como misión la promoción y fomento de la industria de la prensa, el perfeccionamiento de la actividad periodística, el reconocimiento de la función social que desempeña la prensa y la defensa de la libertad de expresión.El ingreso a esta asociación de la editorial especializada en publica-ciones técnicas para industrias enfocadas en recursos naturales es un reconocimiento a su trayectoria y desarrollo en el ámbito periodístico. En la actualidad Editec cuenta con cinco revistas orientadas a los sectores minero, energético, forestal y acuícola-pesquero, además del recientemente lanzado portal Sustentare transversal a estas industrias en materias de sustentabilidad.

Schwager EnergyAdquiere proyecto hidroeléctrico

Grupo Editorial EditecIngresa a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP)

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El ministro de Energía Rodrigo Álvarez inauguró la central hidroeléctrica de pasada “Mariposas”, en la zona de Bramadero, comuna de San Clemente. Con una capacidad de 6 MW, y una inversión total que superó los US$21,5 millones, el proyecto minimiza el impacto al medioambiente.La Central Mariposas se encuentra actualmente tramitando su postulación en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, en la cual se estima una reducción de emisiones de aproximadamente 21.000 toneladas de CO2 al año. “Chile tienen un tremendo potencial en energías renovables y nosotros como Gobierno estamos convencidos de que hay avanzar más rápido en su concreción e incorporación a la matriz energética. Estas son las energías del futuro, aquellas que nos permiti-rán dar un salto cualitativo en la protección del medioambiente, pero a la vez, cuantitativo en la generación de electricidad”, dijo Álvarez.

Esta es la segunda central de paso que aprovecha el agua de canales de riego, no sólo en la región, sino también en el país. “Es una buena noticia para el país que se de-sarrollen este tipo de proyectos. No sólo por la energía que aportan sino también por sus características especiales: emprendimiento a nivel regional , presencia de capitales nacionales y extranjeros, colaborar con otros sectores de la economía como en este caso la agricultura y la capacidad de riego de esta región. Al mismo tiempo, es una tecnología limpia y renovable”, explicó el ministro.La instalación considera una bocatoma en el Canal Maule Norte Alto, una tubería de presión, una casa de máquinas con una turbina, un generador y una subestación con una línea de transmisión de 7 km que se conecta con la subestación Lircay existente, donde se evacuará la energía al SIC.

Disminuir los costos de transmisión de energía, superar eventuales problemas de conexión y múltiples beneficios para el medio ambiente, en comparación con sistemas de transmisión AC, son algunas de las características que ofrece el nuevo convertidor multinivel para transmisión de corriente continua, diseñado por el investigador del Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María, Marcelo Pérez, en el marco de un proyecto FONDECYT.Según explica Pérez, “la transmisión de corriente continua es un tipo de transferencia de energía eléctrica bastante útil para distancias largas, por lo que en nuestro país, debido a su geografía, este tipo de tecnologías tendría múltiples aplicaciones. Además, actualmente no existe en Chile ningún equipo comer-cial en funcionamiento que utilice este tipo de transmisión, aunque pueden existir prototipos similares al que voy a construir en otros grupos de investigación”. En este caso, se trata principal-mente de convertidores de po-tencia basados en interruptores electrónicos que permiten un control más preciso de la energía eléctrica. “Este tipo de convertidores se componen de tres partes: la primera de ellas, está encargada de manejar la energía, a través de semiconductores de alta capacidad de corriente y voltaje; la segunda parte se ocupa de su control, utilizando un modelo del convertidor, la línea de transmisión, el generador y la carga; y la tercera es una interfase entre las dos primeras partes, encargada de enviar y acondicionar señales entre el control y la etapa de manejo de energía”, precisa.“Para la transferencia de energía eléctrica se necesita de dos estaciones, una receptora y otra emisora. Dentro de cada estación de transmisión está el convertidor, el cual permita controlar las potencias que van desde un lado a otro y adaptarla a los distintos sistemas de transmisión eléctrica local”, añade el investigador.

Con el objetivo de reunir a patrocinadores, colaboradores y media partner de la IFT Energy 2012; Feria Internacional de Tecnologías Energéticas, se llevó a cabo un meeting informativo en depen-dencias de la Cámara de Comercio de Santiago.La reunión tuvo como objetivo entregar un completo informe a las entidades que han sumado su apoyo a la Feria, apuntando detalladamente todas las actividades organizativas y promocio-nales del evento que se realizará entre los días 9 y 11 de mayo de 2012 en el centro de eventos Espacio Riesco. Cabe consignar que Revista ELECTRICIDAD es media partner del evento.En la ocasión asistieron las más altas autoridades de las cámaras de comercio internacionales que apoyan el evento, así también representantes de diversas embajadas que proyectan promocionar a IFT ENNERGY 2012 a través de sus respectivos departamentos comerciales alrededor del mundo.Del mismo modo fueron invitadas a la cita, diversas autoridades representantes de embajadas y departamentos comerciales de países que están evaluando fuertemente la participación de sus compañías en IFT ENERGY 2012, como es el caso de Inglaterra, España, Austria y Malasia.Tom Kallman, Presidente y CEO de la compañía Kallman World-wide, a través de una video conferencia directamente desde los Estados Unidos, destacó la importancia de sumar nuevos actores de relevancia internacional a la Feria de Tecnologías Energéticas, “Queremos que Chile y Santiago en particular, sea potenciado como un centro mundial de negocios, en este sentido nuestra intención es que cada una de las organizaciones que nos apoyan deben beneficiarse con los enormes alcances que tenemos proyectados para este evento”, indicó.La próxima reunión informativa orientada a los stakeholders, se realizará el 5 de marzo, ocasión que coincide con el “Día Mundial de la Eficiencia Energética” en esta instancia, se darán a conocer los importantes avances que ya están operando en el desarrollo del evento mundial IFT ENERGY 2012.

Ministerio de EnergíaInauguran central hidroeléctrica de pasada en la Región del Maule

USMDiseñan convertidor de potencia que permite la transmisión de energía eléctrica en largas distancias

IFT ENERGY 2012Primera reunión de cooperación entre asociados a la Feria de Energía más grande de Latinoamérica

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Las cooperativas eléctricas nacieron hace ya varias décadas con el fin de suministrar electricidad a zonas ru-rales aisladas donde no llegaban las grandes distribuidoras eléctricas, con

un impacto económico y social importante, brindando energía a actividades como la agricultura y a personas que vivían en zonas aisladas y que no tenían servicios básicos. Es una actividad loable por parte de estas empresas, que, sin embargo, tienen dificultades no menores en su operación, situación que ha llevado incluso a muchas de ellas a ser absorbidas por grandes compañías, debido a la baja rentabilidad que están obteniendo en la actualidad. Como grafica Aurelio Crovo, gerente general de la Sociedad Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Charrúa (Coelcha) con base en Monte Águila, “las principales dificultades que estamos teniendo tienen que ver con la rentabi-lidad, que ha disminuido bastante. Se nos mide con una vara igual a las grandes distribuidoras que tienen su centro de consumo extremadamente poblado, con una alta densidad de clientes, con una rentabilidad por kilómetro mucho mayor que la que nosotros tenemos.

Baja rentabilidad y exceso de regulación son algunas de las dificultades que tienen que enfrentar en la actualidad las cooperativas eléctricas en el país.

Cooperativas dedicadas a la distribución de electricidad

Las cooperativas en su conjunto no abastecemos más de 120.000 clientes, comparados con los millones de clientes que tienen las grandes distribuidoras. Éramos 20 cooperativas distribuidoras y ahora quedamos siete. Como la rentabilidad ha disminuido, finalmente han sido absorbidas por las grande distribuidoras”.

Hay varios factores que inciden en que las cooperati-vas eléctricas dedicadas a la distribución tengan baja rentabilidad. Para Franco Aceituno, gerente general de Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue, con su base en la provincia de Llanquihue y más de 21.000 clientes, las principales dificultades apuntan, además a la baja densidad de los usuarios ya mencionada, por consumos que por lo general son bajos, esto por la estacionalidad de las demandas y porque necesitan

Los desafíos actuales de la electrificación en zonas rurales

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extensas líneas de alta tensión que están expuestas a problemas de ruralidad, a la lejanía de las zonas de atención y las altas pérdidas por robo de conductores. “Esto implica altos costos de operación. A ello se agrega exceso de regulación, que en el sector cooperativo eléctrico es doble, por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y por el Depar-tamento de Cooperativas (DECOOP, dependiente del Ministerio de Economía). A lo anterior se agrega que las cooperativas eléctricas por lo general no cuentan con una gran estructura dentro de sus organizaciones para responder prestamente a todos los requerimientos de la autoridad en los plazos y profundidad que exige la misma”, sentencia el ejecutivo.

¿Cómo maximizan sus utilidades las cooperativas eléc-tricas? Son dos los caminos principales: la utilización de tecnología de punta, y el foco en la calidad del servicio. Las cooperativas eléctricas han mejorado la calidad y continuidad del suministro eléctrico invirtiendo cada vez más en equipos de redes de tendido eléctrico y en tecnología más moderna de distribución. Además, han buscado dar cumplimiento oportuno a las exigencias regulatorias, también por medio de inversiones en los sistemas de atención e información. También es muy importante la atención más personalizada a socios y la apertura a nuevos clientes, manteniendo un contingente de personal técnico propio para atender las zonas de distribución de toda la red y aprovechar el potencial de negocios comerciales afi nes que se pueden es-tablecer con los usuarios. Como indica Crovo, “en la parte técnica el gran desafío es seguir implementando tecnología de avanzada para dar cada vez más un mejor servicio a nuestros clientes y socios. Tenemos líneas en sectores rurales y algunos bastante aislados, por lo que nos encontramos con desafíos desde el punto de vista de la naturaleza y de las distancias con las que tenemos que llegar. Para eso indudablemente se requiere hacer grandes inversiones en tecnología que nos permitan mantener la calidad en el servicio”. Para el ejecutivo de Coelcha, en tanto, sería benefi cioso para las cooperativas que se dieran algunas herramientas regulatorias que les permitieran ser un poco más fl exibles en las tarifas que ellos aplican: “la regulación establece áreas de distribución que van desde la 1, que son las más densamente pobladas, hasta la 6,

que son las del caso nuestro, clasifi cación que está dada por la componente de ruralidad que tiene el lugar donde distribuyes. Si bien tenemos una diferencia en la tarifa, indudablemente no nos da la rentabilidad que quisiéramos. El tema no es menor, porque un aumento en la tarifa va directamente en contra del cliente fi nal”.

Una oportunidad interesante que se presentó en el pasado y que podría potenciarse a futuro para estas empresas es el Fondo Nacional de Desarrollo. Éstos son recursos que dispone el Estado para poder ejecutar proyectos de inversión de abastecimiento eléctrico que desde la perspectiva privada no son rentables, pero sí lo son socialmente. Así los proyectos son ela-borados en conjunto entre la empresa, los municipios y los propios usuarios. Como explica Aceituno, “los proyectos ejecutados por las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas con esta modalidad, desde el año 1994 fueron bastantes, ya que existía un programa de gobierno llamado PER (Programa de Electrifi cación Rural), que incentivaba y tenía metas anuales bien de-fi nidas y por región; sin embargo esto hoy no existe, a pesar de que todavía hay sectores que no disponen de suministro eléctrico moderno y efi ciente. No obstante, la decisión de incentivar hoy en día estos proyectos depende de la presión que ejercen los benefi ciarios y la gestión de los municipios”.

Un tema no menor es la doble regulación que rige a las cooperativas, por parte de la SEC y del DECOOP, lo que se traduce en desembolsos adicionales para las cooperativas eléctricas. Para Crovo, “la doble re-gulación nos obliga a incurrir en gastos adicionales. Por ejemplo, la ley de cooperativas nos obliga a tener una fi scalización del Departamento de Cooperativas, la cual es bastante onerosa y que ve aspectos más bien societarios. Además, como empresa concesio-naria de servicio público tenemos la regulación de la Superintendencia y por ello debemos trabajar bajo la

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a) Aurelio Crovo, gerente general de Sociedad Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Charrúa (Coelcha).

b) Franco Aceituno, gerente general de Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue.

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Un tema no menor es la doble regulación que rige a las cooperativas, por parte de la SEC y

del DECOOP, lo que se traduce en desembolsos adicionales para las cooperativas eléctricas.

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ley eléctrica. Aparece como un contrasentido que nos obliguen a tener una doble auditoría, e indudablemente se podría buscar un mecanismo o una fórmula que nos permita abaratar costos desde esa perspectiva, y entiendo que el Departamento de Cooperativas lo está estudiando”. Para Aceituno, en tanto, “los costos efectuados por la ley de Cooperativas deberían ser reconocidos dentro de las tarifas eléctricas, pues significan desembolsos adicionales no despreciables” y agrega también que “debería disminuirse la regula-ción por parte del Departamento de Cooperativas, ya que las cooperativas eléctricas están reguladas por la ley eléctrica (con rankings de calidad de servicio y competencia) y por la propia estructura que le exige el negocio (tener departamentos contables, auditoría externa, junta de vigilancia, etcétera)”. En conclusión, para el ejecutivo de Crell la autoridad eléctrica debiera reconocer en la legislación que las cooperativas atien-den un sector particular de la población, de escasos recursos y que habita en áreas aisladas del país. “Esto significa reconocer sus características, y separar las leyes y regulaciones para grandes empresas distribui-doras y pequeñas empresas distribuidoras. En España ya hay avances en ese sentido y se hace separación

por número de clientes (100.000 clientes es el límite). Asimismo, la autoridad eléctrica debiera ser más flexible frente a los requerimientos de información, debido a la menor cantidad de recursos con que cuentan las cooperativas eléctricas”.

Otro problema acuciante para las cooperativas eléc-tricas es el robo de conductores, que hace que estas empresas tengan que reponerlos continuamente, con un alto costo para ellas. Eso las ha llevado a establecer planes de control particulares, inversión en tendidos de aluminio, estar coordinadas con el Gobierno y con las distribuidoras más grandes para evitar el robo y la venta de chatarra. Como explica Crovo, “el robo de cables es un drama para nosotros. Si bien han disminuido, lo enfrentamos con nuestros propios medios, tratando de coordinarnos con las policías y haciendo las denuncias pertinentes en la fiscalía. Creo que debiera analizarse el tema, de manera de ampliar las penas para desin-centivarlo. En el robo de conductores el acto menor es el del que roba, ya que después de eso viene toda una cadena donde está el que reduce y quien lo exporta. Aquí hay que ir a la raíz del tema, no al que sube al poste a cortar el cable, sino a aquél que lo comercializa”.

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Canadá podría ser sociode Chile en la adopción de redes inteligentes

En Chile las Smart Grids, o redes inteligentes como se conocen en nuestro país, están recién partiendo. Pero existe absoluto inte-rés por seguir avanzando (ojalá más rápido) en esta materia, el mismo que impulsó a un

grupo de empresas chilenas, entre ellas las distribuidoras Chilectra y CGE Distribución, a la principal empresa de transmisión eléctrica que opera en Chile, Transelec, a compañías como Jorpa Ingeniería, Sistel y Bigniss, ade-más de la Asociación de Empresas Eléctricas AG, a viajar a Canadá en el marco de la “Canada-Chile-Brazil Smart Gris Match-Making Mission”, reunión técnica y de negocios que tuvo lugar en Toronto y Vancouver, y cuyo objetivo apuntó a conocer in situ procesos y tecnología de redes inteligentes puestas en prácticas en empresas energéticas del país del norte.

La misión tri-nacional fue organizada por la Internacional Science and Technology Partnership Canada (ISTP Ca-

La experiencia del país norteamericano en redes inteligentes, o Smart Grids, es absoluta. Es ésta, la que tanto autoridades y compañías de otras latitudes, entre ellas chilenas, quieren aprovechar al manifestar intención de importar los modelos e invitando a compañías canadienses a invertir en nuestro territorio.

Delegación chilena en Toronto y Vancouver

Por Jorge Goth, enviado especial a Canadá.

Foto: Jorge Goth-Revista ELECTRICIDAD.

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nada), en conjunto con la Ryerson University y el British Columbia Institute of Technology (BCIT), y coordinada por Bharat Rudra, Country Manager para Brazil e India de ISTP Canada. La instancia consideró visitas técnicas, seminarios y reuniones temáticas, además de meetings one to one entre las empresas chilenas, brasileñas (alrededor de 35) y canadienses (cercanas a 104) presentes en el evento, donde las compañías sudamericanas tuvieron la posibilidad de relacionarse y acercar posiciones de negocio con las firmas canadienses, las que a su vez les informaron acerca de lo que están llevando a cabo en materia de redes inteligentes, en control de demanda, automatización y auto eléctrico, entre otras temáticas.

Primera parada: TorontoLa primera parada en suelo canadiense fue la ciudad de Toronto, Ontario, donde la delegación visitó las instalaciones de las empresas Electrovaya y GE Digital Energy.

En el caso de la primera, se trata una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: EFL), y su oficina central se encuentra en Mississauga, Ontario, mientras que su sede de EE.UU. se ubica en el condado de Saratoga, Nueva York. Tiene 150 patentes mundiales asociadas a la tecnología de la batería de litio y a las tecnologías asociadas al sistema. Sankar DasGupta, CEO de la compañía, señaló a la delegación que actualmente están desarrollando una batería capaz de entregar 180 W/h por kilogramo, todo un avance si se considera que las actuales baterías alcanzan los 35 W/h.

Electrovaya trabaja actualmente en la consecución de alian-zas comerciales, ya posee algunas en Canadá y Estados Unidos, mayormente enfocadas a la industria del automóvil. Pero el paso importante que está dando la compañía es elaborar un producto para el almacenamiento de electri-cidad en torno a la energía eólica y solar; y también para la industria de las telecomunicaciones. Nada de extraño si en Electrovaya, según indicó DasGupta, reconocen que el sector energético tendrá un crecimiento hacia 2020 cercano a los US$220.000 millones.

“El negocio de la energía solar se está tornado verdade-ramente grande, lo mismo ocurre con la energía eólica; y también las ciudades están creciendo indiscriminadamente. El problema está en cómo colocamos más redes de trans-misión cuando ya no queda mucho espacio. Aquí aparecen las posibilidades de las baterías de energía”, explicó el CEO de Electrovaya.

La batería desarrollada por la empresa, y que tiene la parti-cularidad de ser una fuente de almacenamiento de hasta un 90% de eficiencia, lo que llama DasGupta “reliable energy”, es de Ión Litio. Si bien se trata de una manufactura cuyo costo es alto, el hecho de entregar un alto porcentaje de eficiencia lo sitúa por sobre alternativas que siendo más

económicas, no alcanzan el alto porcentaje de eficiencia. ¿De dónde se consigue el litio?, DasGupta reconoció que de Chile y Bolivia, la materia prima, que viaja hasta Corea, a la empresa Unicore, la encargada de procesar el material.

Otra particularidad de esta batería es que permitirá, en el marco de los esfuerzos desplegados en el mundo para el combate del cambio climático, retirar una gran cantidad de emisiones. Sólo a modo de ejemplo, la batería de 1,5 MW significará el ahorro de 2.500 toneladas de CO2.

Sankar DasGupta reveló que el trasfondo de la batería de litio y su aporte a la sociedad está dado como unidad de almacenamiento de energía, para uso en la industria de las telecomunicaciones, para el reemplazo de diesel en las matrices energéticas, como backup en la industria de la Tecnologías de la Información (TI), para el sector residencial y como una forma adecuada de estabilizar la red eléctrica.

GE Digital Energy es una división de GE Energy. Se trata de un importante proveedor de soluciones en torno al esfuerzo por lograr una red global inteligente que permita modernizar y optimizar la forma en que se genera y se consume energía. Actualmente la empresa posee un equipo a nivel mundial de más de 5.000 empleados, mentalizados en inventar, mejorar e integrar las comunicaciones, la au-tomatización y las tecnologías de la entrega de potencia.

La visita a las instalaciones de GE Digital Energy permi-tió a las empresas chilenas y brasileñas enterarse de la cadena completa de producción, esto es investigación, armado y prueba de los equipos destinados a la medición inteligente, comunicaciones industriales, optimización de la demanda, carga de vehículos eléctricos, automatización y control de subestaciones, protección y control, monitoreo y diagnóstico, transformadores y condensadores, proyectos de generación, sistemas de operaciones, sistemas geoes-

El paso importante que está dando Electrovaya es elaborar un producto para el almacenamiento de electricidad en torno a la energía eólica y solar; y también para la industria de las telecomunica-ciones, en paralelo al trabajo desplegando en torno al auto eléctrico.

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paciales, calidad de energía y fuentes de detección, en los segmentos de Generación, Transmisión y Distribución de energía eléctrica.

La misión contempló la presentación de cada una de las compañías participantes de los tres países, además de algunas ponencias por parte de expertos en sistemas. En ese contexto, el representante del Ministerio de Energía de Ontario, Usman Syed, explicó que hoy las Smart Grids obedecen a un concepto global más que local, y que más que un destino, las redes inteligentes deben ser entendidas como un camino. Es por eso que los líderes de los países más industrializados coinciden en la importancia que hoy, y en el futuro, las redes inteligentes representarán para, por ejemplo, industrias como la de la energía.

Para Syed, hay algunas claves sobre este tema: integración agresiva de energías renovables, metas ambiciosas en Norte América, medidores inteligentes, veloz integración del auto eléctrico (a modo de ejemplo, se señaló que hacia 2020 la intención de Ontario es contar con un auto eléctrico por cada 20 circulando) y fortalezas en manufacturas e investigación en el sector de las utilities. Consultado sobre qué significa para el Gobierno de Ontario las Smart Grids, el delegado asocia el concepto con mayor conservación, suministros más limpios y a bajo costo, y mayor nivel en innovación.

Cabe consignar que las Smart Grids experimentarán un crecimiento explosivo a nivel mundial en los próximos años. Por ejemplo, desde 2008 y hacia 2015 se habrá invertido en proyectos tendientes a redes inteligentes un monto cercano a los US$200.000 millones.

Hydro One es una de las compañías eléctricas más importantes de Ontario. Ravi Seethapathy, Manager de la empresa, reveló que la Región tiene una potencia instalada de 68.000 MW (esto es cuatro veces más que

la suma de los sistemas eléctricos chilenos), repartida en 25% a carbón, 55% nuclear y 20% hidroeléctrico, y una demanda máxima de 25.000 MW.

La diversidad en la matriz energética canadiense es una realidad. Por ejemplo, hay zonas, como Alberta, donde los combustibles fósiles representan el 90% de la matriz, reali-dad totalmente opuesta a Quebec, donde la hidroelectricidad representa el 85% de la generación total.

Según Seethapathy, fue en 1992 cuando el país inició un plan dedicado a las energías limpias y a las nuevas tecnologías, lo que va íntimamente ligado al trabajo que se realiza, por ejemplo, con las instituciones académicas canadienses. “Es fundamental la relación entre la industria y la academia. En ese sentido, nuestra empresa trabaja con universidades canadienses, como Waterloo, en Investigación y Desarrollo”, explicó el alto ejecutivo.

Precisamente este último tema es en lo que Chile está al debe. La Investigación y Desarrollo (I+D) es fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías tendientes a hacer más completo el concepto de Smart Grids en el sector eléctrico. A modo de ejemplo, y a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, en Brasil se invierte –como lo señalaron en consenso Sergio Bajay, Lecturer and Research Fellow de la Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Carlos Ferreira, COO de CPFL Energia, y Luis Cortez, Adjunct Coordinator for Special Programs de FABESP– del orden de US$150 millones al año en ese concepto, en un ejercicio que redunda en que cada empresa involucrada en el negocio debe destinar al menos un 1% de su revenue en I+D; o en su defecto, es la Aneel la que recauda esa inversión de las propias empresas para inyectarla en torno a ese fin.

Port su parte, Alex Bettencourt, de SmartGrid Canada, señala que hay varias razones por las cuales el país está incentivando las redes inteligentes, entre ellas la prosperidad

Existe consenso en que los objetivos de las redes inteligentes apuntan a mejorar la fiabilidad, bajar los costos de la energía, obtener redes y suministro más seguro y colaborar estrechamente con el medio ambiente.

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económica, el hecho que la infraestructura está quedando obsoleta cada vez más rápido y que la conservación es la forma más económica para acomodar el crecimiento. “Smart Grid puede mejorar la fiabilidad”, indicó el ejecutivo.

Segunda parada: VancouverLa segunda parada en el marco de la misión fue Vancouver, donde las empresas participantes se entrevistaron con importantes compañías del Estado de Bristish Columbia.

Esta ciudad alberga las oficinas centrales de la empre-sa Powertech Labs, una subsidiaria de la eléctrica BC Hydro, especialista en consultoría en energía limpia, donde ejecutivos de la compañía, liderados por la CEO Kathy Nguyen, mostraron a los asistentes las soluciones tecnológicas para modelamiento y control de procesos de energía, además de revelar el trabajo en el testeo de grandes equipos de potencia y proyectos revolucionarios en el área del transporte del futuro, como son el auto eléctrico y el vehículo de hidrógeno.

El cada vez más agresivo intento por acelerar la adopción del auto eléctrico en Canadá se da, además, por el hecho de que es ese país el que posee los más altos precios de la gasolina en relación a la fuente en toda Norteamérica.

La compañía fue fundada en 1979 y, según comentan en Powertech Labs, “hemos servido a las compañías eléctricas, de petróleo y gas, además de los fabricante de equipos de automatización y eléctricos, con el fin de satisfacer las necesidades complejas y cambiantes de nuestros clientes en todo el mundo”. En la presentación de cada uno de los ejecutivos de la empresa, entre ellos Jan Zawadski, Director Testing, Craig Webster, Director

Clean Transportation, Lei Wang, Smart Utility Software Manager, y Daniel León, Smart Utility Proyect Manager, quedó demostrado que la innovación y la calidad son importantes acciones que redundan en la prestación de los servicios por parte de la compañía, entre ellos Smart Utility – Powertech, reconocido internacionalmente por su experiencia y las herramientas de red inteligente; la-boratorios de alimentación, donde se efectúa un trabajo con empresas de servicios públicos y los fabricantes para asegurar que sus activos físicos cumplan con las normas establecidas; y transporte limpio, donde Powertech es un centro de pruebas de renombre mundial para los com-ponentes utilizados en el gas natural comprimido y los vehículos de hidrógeno.

El Bristish Columbia Institute of Technology (BCIT), uno de los patrocinantes de la misión, es un centro educacional técnico en donde se desarrolla desde hace algunos años un proyecto revolucionario a nivel educacional, cual es la enseñanza práctica de las energías renovables y la eficiencia energética. Y es que en el mismísimo Campus, que alberga a cerca de 48.000 alumnos, se encuentran instalados medidores inteligentes, aerogeneradores, paneles sola-res y centros de control para monitorear construcciones piloto (como por ejemplo una casa totalmente integrada a base de redes inteligentes, uso de renovables y eficiencia energética), además de desarrollo propio de software, información que permite llevar a cabo algunos modela-mientos escalados y así evaluar el nivel de ahorro y buen uso de la energía. Precisamente es en ese Campus donde se aprovecha eficientemente el poder térmico (vapor, para el calentamiento de lugares públicos) y la energía eléctrica que produce una central térmica multicombustible de 250 kW instalada en pleno centro educacional.

La delegación chilena, en la foto junto a empresa-rios y representantes de compañías brasileñas, se empapó del expertise canadiense en redes inteligentes. Las empresas nacionales volvieron a Chile cargadas de ideas y contac-tos para reforzar y acelerar el avance las Smart Grids en nuestro país.

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Energía

Cabe consignar, además, que es en el BCIT, considerado a partir del proyecto “BCIT Mocrogrid” como el primer centro educacional con redes inteligentes integradas en Canadá, donde se forman técnicos en electricidad y electrónica.

Kip Morrison, CTO de BC Hydro, indicó en el BCI T que los objetivos de las redes inteligentes apuntan a mejorar la fiabilidad, bajar los costos de la energía, obtener redes y suministro más seguro y colaborar estrechamente con el medio ambiente.

Por su parte, Ralph Zucker, de SmartGrid Canada, señaló que la energía ha sido integral al crecimiento canadiense, en lo económico y en el desarrollo del país. En ese con-texto, existe preocupación, puesto que se reconoce que la electricidad ha sido un componente históricamente importante en el crecimiento del país, evento que será crítico en el futuro.

Experiencia chilenaLa delegación chilena estuvo compuesta por Gerardo Barrenechea, director de Estudios de Empresas Eléc-tricas AG, quien además ofició de jefe del grupo; por Gabriel Olguín, subgerente de Estudios de Tecnología de Transelec; Jorge Pontt, académico del Departamento de Electrónica y director del CASIM de la Universidad Técnica Federico Santa María; Rafael Caballero, jefe de Eficiencia Energética de Chilectra; Daniel Arancibia, del Área de Pérdidas Eléctricas del Grupo CGE; Sergio Palacios, gerente general de Jorpa Ingeniería; Nelson Ibarra, gerente general de Bigniss; Jorge Tudela, gerente general de Sistel Ingeniería, y Richard York, de la embajada de Canadá en Santiago.

Para el profesor Jorge Pontt “la misión fue muy interesante, para ver en terreno el avance y liderazgo de Canadá en materias de energía, tecnologías e innovación. Se ve que hay una cultura de hacer las cosas en forma diferente a la de Chile, con planificación estratégica y acciones”.

Por su parte, Gerardo Barrenechea explicó que “la misión a Canadá permitió el acceso a la realidad de ese país en cuanto a la forma de plantear el desarrollo de las redes inteligentes”, mientras que Gabriel Olguín manifestó sobre la experiencia en Canadá que “sin duda la evaluación es po-sitiva. Tuvimos la oportunidad de ver de cerca el acelerado desarrollo del sector eléctrico en Toronto y Vancouver. Si bien los modelos regulativos son distintos, pues en ambos provincias se trata de empresas “estatales” verticalmente integradas, mientras que en Chile el modelo privilegia el mercado, resultó interesante ver la transición hacia redes inteligentes. El proceso de transmisión facilita la integración de tecnologías emergentes que permitirán dotar a las redes eléctricas de más inteligencia para acomodar energías renovables. Las ERNC, como la eólica y solar son poco despachables dada la variabilidad del viento y el sol. Esto

hace complejo su manejo e integración segura a las redes de transmisión y distribución. Las redes inteligentes serán capaces de acomodar estas nuevas fuentes mediante control avanzado, inteligencia distribuida y almacenamiento de energía que permita aplanar la curva de generación de los complejos de ERNC”.

El ejecutivo de Transelec agregó que las visitas técnicas fueron importantes porque “nada mejor que ver para creer”. En ese contexto, explicó que permitieron ver que el almacenamiento de energía en baterías a gran escala es una realidad, al mismo tiempo que destacó las aplica-ciones de automatización de subestaciones. Por su parte, Barrenechea dijo que “resulta relevante, en el caso de Canadá, la fuerte relación entre la industria y desarrolla-dores de soluciones tanto de equipamiento y tecnologías ad-hoc incluyendo procesamiento de información, como así también la vinculación con la academia, para el desarrollo conjunto de nuevas aplicaciones y soluciones de tecnología, además en el aspecto de política energética, al establecer en conjunto hojas de ruta para el desarrollo de las Redes Inteligentes en Canadá”, donde a juicio del ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, “las redes inteligentes aún puede verse en etapa de estudio y desarrollo, pero con visiones a futuro relevantes para toda la industria eléctrica y con un claro enfoque en generar negocios para toda la cadena de suministro de electricidad”.

Buena impresión dejó también las entrevistas con las compañías canadienses, excelentes oportunidades de negocios según comentaron en la delegación nacional. En ese orden de cosas, aunque Gabriel Olguín extraño el contacto con proveedores de tecnología para la trans-misión de potencia, destacó la reunión que sostuvo con representantes de la empresa Hydrostore, que presentó su solución de almacenamiento de energía en el agua.

Barrenechea, sobre las reuniones con las compañías canadienses, fue claro en señalar que “fueron muy pro-vechosas, en el sentido de tener una actualización de primera mano en los desarrollos innovadores y de punta sobre el tema de redes inteligentes. En términos generales, se puede sentir una fuerte orientación a la investigación e innovación de soluciones y un sistema que permite que tales innovaciones, hablando directamente de inventos, puedan llevarse a escala industrial y ser comercializables”.

Usman Syed, Ministerio de Energía de Ontario: “Hoy las Smart Grids obedecen a un concepto

global más que local; y más que un destino, las redes inteligentes deben ser entendidas como un

camino”..

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E l aumento de competitividad en los dis-tintos sectores productivos, junto a las exigencias de calidad, han motivado que las empresas destinen una mayor cantidad de recursos al mantenimiento

de sus instalaciones.

En primer lugar, el mantenimiento correctivo consiste en la reparación de un componente una vez que se ha detectado una avería, la cual ha ocasionado la detención del proceso productivo. Es un método fácil de implementar, pero genera altos costos derivados del paro en la producción y conlleva elevados riesgos para el personal de la planta. Junto con ello, las repa-raciones pueden ser inadecuadas ante la necesidad de una rápida puesta en marcha.

Tecnologías de mantenimiento predictivo

Foto: Juan Carlos Recabal-Revista ELECTRICIDAD.

Avances en la anticipación y correcta detección de los problemas

Detectar los problemas con anticipación permite programar las mantenciones y arreglos de algunos equipos, importante tarea que Revista ELECTRICIDAD ha querido retratar presentando el siguiente informe, elaborado por el ingeniero civil electricista Alexis Orellana, del Área de Estudios del Grupo Editorial Editec.

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Tabla 2: Beneficios en la producción derivados del mantenimiento predictivo.Beneficios Descripción

Reducción en costos de producción

Permite identificar problemas en los equipos con el objetivo de programar los tiempos de inactividad. Identificando los problemas en fases iniciales, el sistema permite optimizar económicamente el tiempo de receso.Junto a ello, la probabilidad de una falla inesperada y, consecuentemente, pérdidas de producción se reducen. Esto es particularmente importante en sectores sujetos a penalizaciones desde el punto de vista regulatorio o de los usuarios.

Reducción en costos de mantenimiento

El equipo se repara sólo cuando se necesita, por lo cual el personal a cargo es admi-nistrado en forma más eficiente y los costos asociados (trabajo, recursos y repuestos) son menores.

Menor probabilidad de daño secundario

Identificando potenciales fallas en forma anticipadas, la severidad de dichas fallas pueden ser sustancialmente menores al reducir o prevenir daños secundarios. Por ejemplo, una falla en un rodamiento de motor puede ser identificada antes de que el devanado y los ejes también se dañen.

Extensión de la vida útil

Utilizando un adecuado programa, las máquinas son desmanteladas sólo cuando es necesario, reduciendo la frecuencia de desmontaje y la probabilidad de fallas al inicio de la vida útil.

Mejorar la calidad del producto final

Mejorar la eficiencia del proceso implica incrementar la calidad del producto final. Esto redunda en mayor confiabilidad en la oferta y mejores relaciones con los clientes

El mantenimiento preventivo, por su parte, está basado en realizar paradas programadas en aquellos elementos más críticos y susceptibles a las fallas, durante las cua-les son reemplazados por otros equipos. Los periodos de detención son definidos estadísticamente, por lo cual posiblemente no sean aprovechados óptimamente, subestimando la vida útil de los equipos. Sin embargo, esta estrategia conlleva un aumento en la calidad y seguridad de la producción.

Finalmente, el mantenimiento predictivo corresponde a un seguimiento de algunas variables relevantes del sistema, las cuales son continuamente comparadas con patrones preestablecidos a fin de determinar el instante adecuado para su detención. Esta estrategia es más compleja que las detalladas anteriormente puesto que requiere inversión adicional en equipos de medida y análisis, junto a la formación de perso-nal competente capaz de inferir las componentes defectuosas. Los beneficios son observables en el largo plazo, puesto que se maximiza la vida útil de las instalaciones, garantizando la calidad y seguridad del proceso en su totalidad.

La Tabla 1 muestra los tipos de mantenimiento reco-mendados para cada instalación de acuerdo a los costos derivados de una falla así como el nivel de importancia dentro de un proceso de producción.

En el caso del mantenimiento predictivo, su objetivo es tomar medidas que permitan predecir cuándo las instalaciones sufrirán daño. De esta forma, los equi-pos serán reparados sólo cuando sea requerido. Sus beneficios pueden ser separados en dos categorías:

Incremento de la seguridad: Asegura la continuidad en la operación de los equipos. Reduciendo la probabili-dad de una avería inesperada, aumenta la seguridad de los empleados, generando beneficios económicos en el largo plazo.

Mejoras en la eficiencia de la operación: Existen mu-chas áreas en las cuales un programa de manteni-miento predictivo puede aumentar la eficiencia de los procesos. En la Tabla 2 se describen algunos de los beneficios obtenidos.

Existe un alto número de tecnologías relacionadas con el mantenimiento predictivo, cuyas aplicaciones se describen en la Tabla 3. Una aplicación correcta dependerá fuertemente del conocimiento del sistema y la capacidad predictiva de la tecnología, la cual debe ser determinada en forma previa a la aplicación real de estas tecnologías.

A continuación se describen algunas de las tecnologías más importantes usadas en la actualidad1:

TermografíaLa termografía infrarroja puede ser definida como el proceso de generación de imágenes visuales que representan variaciones en la radiación de las super-ficies de objetos. En forma similar a lo que ocurre con la absorción y reflexión de radiación electromagnética en el espectro de luz visible, cualquier objeto a tem-peraturas mayores al cero absoluto emite energía (en forma de radiación infrarroja) en forma proporcional a su temperatura existente. El proceso es similar al usado por una videocámara para detectar una escena reflectando la energía electromagnética en el espectro de luz visible, interpretando esa información y desple-gándola en una pantalla que es vista por un operador.

El valor principal de las inspecciones termográficas en los sistemas eléctricos es la localización de problemas, de forma tal que sean diagnosticados y reparados. Generalmente la experiencia y el sentido común indican cuál es el origen de la anomalía. Para ello se usa una serie de dispositivos, variables en capacidad, diseño y costo. Algunos de los dispositivos más comunes son los siguientes:

Tabla 1: Aplicaciones de un programa de confiabilidad basado en mantenimiento. Aplicaciones de un programa de confiabilidad

Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo Mantenimiento predictivo

Equipos y partes pequeñas Equipamiento sujeto a desgaste Equipamiento con fallas no predecibles

Equipamiento no crítico Insumos Equipamiento crítico

Equipo con poca probabilidad de falla Equipamiento con fallas predecibles Equipo no sujeto a desgaste

Sistemas redundantes Recomendaciones del fabricanteSistemas cuya falla pueden ser

inducidas por un incorrecto mantenimiento preventivo

Fuente: Operations and Maintenance Best Practices Guide, Departamento de Energía EE.UU. 2010.

1 Operation & Maintenance Best Practices Guide, Departamento de Energía EE.UU., 2010.

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Termómetro infrarrojo: Están basados en el mismo principio que equipos de mayor complejidad que definen la temperatura de un objeto en base a las radiaciones infrarrojas que emite. Estos equipos no entregan una imagen representativa del perfil térmico de un objeto, sino que un valor representativo del área de interés.

Imágenes por infrarrojos: Como se indicó, los distintos dispositivos varían de acuerdo a su función y capacidades. Una primera clasificación de los detectores de infrarro-jos los agrupa en detectores de imágenes y cámaras con capacidad radiométrica. Un equipo más simple puede detectar las emisiones y crear una imagen visual a partir de ello, sin embargo, no posee la funcionalidad de analizar y cuantificar valores específicos de temperatura. Por ello, su uso se recomienda cuando el perfil de temperaturas es suficiente para definir un diagnóstico, por ejemplo para detectar una aislación inadecuada. Las cámaras infrarrojas con capacidad radiométrica son capaces de detectar las emisiones y entregar valores de temperatura junto a la imagen generada, son particularmente valiosas cuando se requiere conocer dife-rencias precisas de temperatura entre dos puntos de un área determinada.

El valor de la inversión depende de las capa-cidades del equipo a instalar. Un radiómetro simple varía entre US$500 y US$2.500, mientras que un sensor de infrarrojos va-ría entre US$7.000 y US$20.000. Una cámara con funcionalidades completas puede alcanzar US$65.000. Junto con el equipamiento, debe considerarse el costo de recursos humanos y software asociado al uso del equipo. Adicionalmente, es necesario invertir en capacitación cons-tante, algún programa capaz de reportar adecuadamente los resultados y equipos adecuados de impresión y presentación.

Análisis de aceiteCorresponde a uno de los métodos más antiguos de mantenimiento predictivo y se usa para definir tres condiciones de la máquina, en relación con su sistema de lubricación. Primero, se testea si el aceite es adecuado y se realiza un análisis químico

para determinar las propiedades de los aditivos. En segundo lugar se examina la condición del sistema de lubricación, es decir, si algunas restricciones físicas han sido violadas causando contaminación del lubricante. Testeando el contenido de agua y otros contaminantes (dependientes del diseño del sistema) se puede evaluar la integridad del sistema de lubricación. La tercera medida corresponde a la condi-ción misma de la máquina; analizando las partículas de desgaste existentes en el lubricante se puede evaluar y cuantificar el desgaste de la máquina.

Por otra parte, permite proporcionar infor-mación sobre prácticas inadecuadas duran-te la mantención, tales como introducción de contaminantes durante el cambio de aceite, uso de un lubricante no adecuado y la mala operación del equipo.

Los tests de análisis de aceite más co-munes se usan para determinar la condi-ción del lubricante, excesivo daño de las partes y la presencia de contaminación. La condición del aceite se determina de forma más sencilla midiendo la viscosidad y otras características químicas. El grado de desgaste puede ser determinado al medir la presencia de metales como hierro, cobre, cromo y níquel. Algunos de los tests más usados son:

Test Karl Fischer: Cuantifica la presencia de agua en el lubricante. El agua daña seriamente las propiedades lubricantes del aceite y promueve la corrosión de los componentes. Una alta concentración in-dica posible concentración, fugas de refri-gerante y fallas en los impermeabilizantes.

Espectroscopía ICP (Inductively Coupled Plasma): Mide la cantidad de metales aditi-vos, contaminantes o que causan desgaste en las componentes. Esta información permite determinar la condición del aceite y la máquina. Algunos de los metales dis-tinguibles a partir de este test son hierro, cromo, aluminio, níquel, cobre, plata y tita-nio. Existen guías que permiten determinar de qué parte provienen estas partículas en el caso de motores, transmisiones, engra-najes o sistemas hidráulicos.

Soluciones para Trabajos en Redes Energizadas

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Conteo de partículas: Mide la cantidad y tamaño de las partículas en un lubricante. Un incremento excesivo indica la necesidad de mantención.

Test de viscosidad: Medida de la resistencia opuesta por un lubricante a una temperatura determinada. La viscosidad es la propiedad física más importante del aceite. Un valor anormal respecto al indicado por el fabricante ( 15%) usualmente sugiere que el lubri-cante debe ser reemplazado.

Dentro de las aplicaciones, se recomienda que todos los motores de 7,5 HP o mayores, así como equipos críticos o de alto costo deben ser evaluados en un análisis de rutina en forma mensual o trimestral. Todos los sistemas hidráulicos, excepto aquellos móviles, deben ser evaluados trimestralmente. En términos del retorno, una evaluación puede costar entre US$15 y US$100 dependiendo del nivel requerido. El alto costo de reemplazo y las pérdidas adicionales que es posible prevenir gracias a un buen análisis del lubricante hacen que esta forma de prevención sea altamente rentable.

Análisis de vibracionesEl nivel y frecuencia de las vibraciones de un sistema es amplio y no siempre perceptible. Los instrumentos encargados de la detección de vibraciones y el software de análisis permiten obtener una medición adecua-da así como la sensibilidad requerida para medir la magnitud de la vibración, es decir cuan fuerte o suave está funcionando la máquina, lo cual se expresa como amplitud de vibración. Esta magnitud se expresa como:

• Desplazamiento: Corresponde a la distancia recorrida por un componente entre dos límites extremos.

• Velocidad: Medida de la rapidez a la cual una má-quina o parte de ella se mueve al ser sometida a un movimiento oscilatorio.

• Aceleración: Tasa de cambio de la velocidad. Dado que las fuerzas vibratorias son cíclicas, las magnitudes del desplazamiento y la velocidad se mueven desde un valor mínimo a otro máximo. La aceleración representa la máxima tasa a la cual la velocidad

Se elaboró una pauta que permite evaluar en forma correcta los valores indicados por los transductores, cuyos resultados pueden ser distintos en función del diseño de la máquina y su condición de operación. Sin embargo, los valores definidos a través de estos gráficos no son absolutos, puesto que es imposible establecer valores exactos. Un adecuado programa de mantenimiento predictivo debe establecer ciertos niveles de tolerancia y valores límite sobre los cuales deba ejercerse alguna acción de mantenimiento.

En general, muchas señales de vibración son generadas al mismo tiempo. Usando equipo de análisis y software las señales son separadas en forma individual, y mos-tradas de forma tal que se presente la magnitud de la vibración junto a su frecuencia asociada. Para una adecuada lectura se requiere personal capacitado en interpretar esta información y asociarla correctamente a la componente responsable de la falla.

Al igual que las tecnologías mencionadas anteriormente, los equipos de monitoreo de vibración varían en estilo, tipo y capacidades. Algunos transductores alcanzan los US$100 mientras que un equipo capaz de medir la magnitud pero sin capacidad de análisis cuesta en promedio US$1.000. En caso de no contar con equipos de producción muy sofisticados o un bajo número de máquinas rotatorias sería recomendable contar con un sistema de análisis que incluya el software necesario, el cual llega a US$30.000 aproximadamente.

Análisis de motorEn el caso de analizar la condición de operación de un motor, las tecnologías de vibración e infrarroja no entregarán toda la información requerida para carac-terizar adecuadamente esta condición. En los últimos años las técnicas de análisis han evolucionado a for-mas más precisas que permiten detectar fallas como cortocircuitos en los bobinados, bobinas abiertas o torques incorrectos, así como problemas mecánicos que pueden ser diagnosticados usando este tipo de análisis. El equipamiento necesario continúa siendo costoso y su uso requiere un alto grado de conocimiento y habilidades. En la actualidad existen más de 20 tipos de análisis de motor, dependiendo de cómo cada uno de los tests son definidos y agrupados. A continuación se describen dos de ellos:

Comparación de sobrecargaUno de las mayores preocupaciones referidas a la condición de un motor es la aislación de los devana-dos. El test de sobrecarga puede ser utilizado para identificar deterioros en la aislación fase a fase, o cortocircuitos en la conexión de una o más bobinas

En el caso del mantenimiento predictivo, su objetivo es tomar medidas que permitan predecir cuándo las instalaciones sufrirán daño. De esta forma, los equipos serán reparados sólo cuando

sea requerido.

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

• Un verdadero análisis de los impactos que tendrá la nueva institucionalidad ambiental y las normativas ambientales en el desarrollo de los sectores Minero y Energético.

• Cuáles son los desafíos que tiene Chile en el aspecto ambiental para cumplir con las normativas de países OECD.

• Cómo impacta el desarrollo de estos sectores en las comunidades que habitan cerca a las zonas en que se desarrollan las actividades.

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“Los Desafíos de la Nueva Institucionalidad”

PARTICIPE

INSCRIPCIONESEscríbanos a [email protected]   

AUSPICIOSContacte a su ejecutiva comercial o en el e-mail [email protected] comercial 2.abril.2012

ACCIONES SE ESTÁN REALIZANDO PARA LLEVAR ADELANTE LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD MEDIOAMBIENTAL EN EL PAÍS

FUNCIONES QUE CUMPLIRÁN LOS DISTINTOS ESTAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL NACIONAL

¿SERÁ UN FRENO PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS O LO POTENCIARÁ EN UN ENTORNO SUSTENTABLE COMPATIBLE CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE?

EL PLAZO EN QUE ESTAREMOS CUMPLIENDO PLENAMENTE CON LAS NUEVAS NORMATIVAS

¿CÓMO AFECTARÁ LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD A LOS SECTORES MINERO Y ENERGÉTICO? ¿IMPLICARÁN INCREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN?

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o grupos de bobinas. El desarrollo de los dispositivos de medida ha incrementado su portabilidad, lo cual ha permitido su uso en mantenimiento predictivo y en la solución de problemas.

El test identifica el deterioro de la aislación aplicando una sobretensión transitoria de alta frecuencia a dis-tintas partes del devanado y comparando las ondas de voltaje resultantes. Diferencias en las formas de onda indican daño en las bobinas o en la aislación. Un operador con conocimiento podría usar estas di-ferencias para diagnosticar apropiadamente el tipo y severidad de la falla. Junto con su uso en un programa de mantenimiento predictivo podría ser usado para identificar malas prácticas en la reparación o condi-ciones inadecuadas de funcionamiento (velocidad, temperatura o carga nominal).

La complejidad de esta técnica es moderada y su costo es elevado en relación con otras alternativas de mantenimiento predictivo. Al igual que muchas técni-cas, los retornos a la inversión provienen del ahorro en costos indirectos en lugar de evitar por completo una falla de componentes. La reducción de los tiem-pos de indisponibilidad, optimización de los tiempos de mantenimiento y la reducción de las pérdidas de producción son algunos de los beneficios de poder predecir una falla en un motor.

MCSA (Motor Current Signature Analysis)Otra de las herramientas disponibles para el manteni-miento predictivo de motores es conocida como MCSA, la cual consiste en que un motor eléctrico convencio-nal moviendo una carga actúa como un transductor. El motor mide las variaciones de carga mecánica y las convierte en variaciones de corriente eléctrica transmitidas a lo largo de los cables de poder. Estas

2 William T.Thomson, Mark Frenger. Current signature analysis to detect induction motor faults. IEEE Industry aplications magazine. 2001.

reflejan una condición de la máquina y son procesadas por un software que genera una representación visual de las frecuencias detectadas y la amplitud de corriente. El análisis de estas variaciones entrega un indicador de la condición de la máquina, la cual puede ser almacenada para determinar en el futuro una posible alteración en su funcionamiento o un deterioro progresivo.

Un sistema de medida de componentes de frecuencia de la corriente de un motor debe cumplir con las siguientes condiciones para ser confiable y útil2:

• No entregar lecturas erróneas.• Facilidad y seguridad en su operación.• Buena relación precio/prestaciones y otorgar un

beneficio.• Debe prescindir de la asistencia de un experto.• Su funcionamiento debe ser autónomo o asistido por

un software sencillo.• Debe proporcionar un diagnóstico en forma instantánea.• Debe adquirir datos, interpretarlos y almacenarlos.

El equipamiento requerido en la actualidad es costoso y generalmente requiere un alto grado de capacitación y experiencia para lograr diagnósticos acertados. En una instalación con un alto número de motores críticos para el funcionamiento de un proceso invertir en esta tecnología y en la preparación de sus operarios podría resultar rentable considerando los ahorros en tiempos de detención, inventario y repuestos. En instalaciones más pequeñas podría ser más conveniente contratar un servicio de mantenimiento de acuerdo a las características de los equipos y su uso. En tal caso, los costos varían entre US$600 y US$1.200 por día de evaluación, sin embargo, la detección de una falla que pudiera ocasionar un tiempo de detención alto compensa con gran holgura el costo incurrido.

Tabla 3: Aplicaciones típicas de tecnologías de mantenimiento predictivo.

Tecnologías/Aplicaciones Bombas Motores eléctricos

Generadores diesel

Condensa-dores

Equipamiento pesado/grúas Interruptores Válvulas Intercambia-

dores de calorSistemas eléctricos

Transfor-madores

Tanques, tuberías

Análisis/Monitoreo de vibraciones X X X X

Análisis de lubricantes X X X X X

Análisis de desgaste X X X X

Monitoreo de desempeño X X X X

Detección de sonido ultrasónico X X X X X X

Termografía infrarroja X X X X X X

Inspección visual X X X X X X X X X X X

Resistencia de aislamiento X X X X X

Método MCSA (Motor Current Signature Analysis) X X X

Análisis de circuito del motor X X X

Monitoreo eléctrico X X

Fuente: Operations and Maintenance Best Practices Guide, Departamento de Energía EE.UU. 2010.

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DSi bien sólo existe un parque en operaciones, en la actualidad existen 240 MW con RCA aprobada y 265 MW en etapa de evaluación. Además, en la comuna de Lebu se anunció la construcción del complejo eólico más grande de Sudamérica.

esde que comenzó el desarrollo de las Energías Renovables No Conven-cionales (ERNC) en el país, la Región de Coquimbo se ha consolidado como un polo de atracción de los proyectos

eólicos. De hecho a nivel nacional, esta zona reúne cerca del 97% de estas fuentes y se estima que su dominio se incremente en los próximos años debido a los 15 proyectos que ya cuentan con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, los cuales aportarán más de 1.366 MW de potencia.

Sin embargo, no sólo la Región de Coquimbo presenta condiciones naturales para la realización de estas iniciativas. De acuerdo a lo que se señala el Compendio Energético de Chile 2011, “en Chile se reconoce el potencial existente en la zona norte, los valles transversales y el sector costero, particularmente en la zona de Concepción al sur”.

Dentro de esta línea, la Región del Biobío se ha convertido en los últimos años en un pequeño, pero progresivo foco de atracción para la realización de estos proyectos. De acuerdo a las cifras que entrega el Centro de Energías Renovables (CER), si bien esta zona sólo posee un proyecto eólico en operación, el cual genera 6,5 MW, existen 240 MW con RCA aprobada y 265 MW en etapa de evaluación. “En total, estos proyectos representan el 15% de la cartera de energía eólica”, precisa Gerardo Canales, gerente de Gestión de Proyectos del CER.

El ejecutivo explica que “de acuerdo a la información le-vantada a la fecha por el explorador eólico del Ministerio de Energía, la Región del Biobío y, en particular, el sector del Golfo de Arauco, posee un gran potencial. Esta zona se destaca dentro de Chile, junto a otras localidades como las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Los Lagos y la Patagonia”.

Al atractivo escenario que experimenta la Región del Biobío se suma el anuncio de la construcción del Parque Eólico de Lebu, ubicado en la provincia de Arauco, iniciativa que es considerada como el complejo más grande de Suda-mérica debido a que tendrá una capacidad de generación de 546 MW.

Eduardo López, gerente de Operaciones de Inversiones Bosquemar, consorcio que está a cargo del proyecto Parque

Eólico de Lebu, cuenta que esta iniciativa se construirá en tres etapas, las cuales en su conjunto pondrán en funciona-miento 273 aerogeneradores y tendrá una inversión total de US$1.187,6 millones.

López explica que este parque se convertirá en un proyecto emblemático debido a que la región se convertirá en la principal proveedora de energías limpias y renovables del Sistema Interconectado Central (SIC). A esto se debe sumar la generación de una gran demanda por mano de obra, principalmente en su fase de construcción, y el impulso de la actividad turística en la zona por las características y tamaño que tendrá el parque eólico.

Su fortaleza: Los vientosPara Gerardo Canales, del Centro de Energías Renovables (CER), la región presenta un buen potencial en cuanto al recurso eólico y, además, tiene condiciones favorables para el desarrollo de una industria auxiliar. “En la actualidad, representa un 15% de la cartera de proyectos eólicos y puede aspirar a más, si se concreta el avance de iniciativas que están en etapas preliminares de desarrollo”, indica.

Por su parte, José Ignacio Escobar, gerente general de Mainstream Renewable Power, explica que la Región del

Proyectos en desarrollo

El auge eólico en la Región del Biobío

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Biobío presenta buenas condiciones de viento cuya velocidad aproximada varía entre los 6,5 a 7,5 m/seg, los cuales se generan principalmente en la zona costera que va desde Concepción hasta el Golfo de Arauco, además de algunas localidades interiores como Los Ángeles, Renaico, Victoria, Collipulli y Negrete, entre otras.

A juicio de Escobar, la Región del Biobío presenta buena conectividad, carreteras e infraestructura portuaria. Por lo tanto, la logística y transporte de los equipos resulta relativamente sencillo, en comparación con otras zonas que están alejadas de las carreteras.

El ejecutivo de Mainstream Renewable Power sostiene que la región es muy demandante de energía eléctrica debido a su actividad industrial, la cual ha sido cubierta a través de centrales hidroeléctricas y térmicas. El uso de estas últimas fuentes ha provocado que algunas localidades hayan sido declaradas como zonas saturadas, y con ello los problemas hacia la presentación de los proyectos de generación térmica.

“Es una región que hoy día puede perfectamente transfor-marse en un polo de desarrollo de energía renovable para contribuir a satisfacer la demanda cada más creciente de la zona, y junto con ello contribuir a la reducción de las emisión de gases de efectos invernadero”, afirma José Ignacio Escobar.

El desafío Otra de las fortalezas que destaca el gerente general de Mainstream Renewable Power es que en las localidades del interior del Biobío los proyectos pueden conectarse con gran facilidad debido a que el sistema de transmisión cruza la región, característica que permite que el enlace sea próximo entre el parque eólico y la subestación o línea de transmisión troncal.

Sin embargo, el ejecutivo reconoce que dicho beneficio no se encuentra en la zona costera. “Existen otras regiones, como la de Coquimbo, donde las líneas pasan por la costa, lo cual permite dar mayor facilidad a los proyectos que se encuentran en dicha zona. Pero en el caso de la del Biobío, la red pasa por el centro, y si bien las grandes redes van hacia las grandes ciudades, como Concepción y Talcahuano, evidentemente, y como está hoy día el sistema eléctrico, va a ser más fácil e implicará menor tiempo conectar los proyectos de la zona central que los de la costa. De hecho, los proyectos de este sector están enfrentando un desafío importante en transmisión, para poder llegar hasta los centros de conexión”, señala.

Eduardo López, gerente de Operaciones de Inversiones Bosquemar, dice, por su parte, que los principales desafíos que han debido enfrentar para desarrollar la primera etapa del Parque Eólico Lebu han sido “encontrar soluciones de líneas eléctricas y para poder llevar energía a centrales

con capacidad de recibir la energía”. Y el ejecutivo agrega que los plazos para comenzar la construcción de las tres etapas que integran el proyecto “quedan condicionados principalmente a la disponibilidad de las líneas eléctricas para transportar la energía.

“El problema que tiene el sector costero es la línea. En la actualidad, no hay por dónde evacuar esta energía”, enfatiza el gerente general de Seawind, Marcelo Banto. Explica que en la zona poseen dos proyectos –Raki, que se encuentra en calificación; y Chome, que está aprobado–, “todos los otros fueron liquidados porque no tenemos cómo evacuar la energía”, enfatiza.

Si bien Marcelo Banto aclara que la zona posee la ventaja de no contar con la presencia de bosques nativos, a dife-rencia de lo que sucede en la Región de Los Lagos, las perspectivas de crecimiento que puede tener la energía del viento en la zona estará condicionada a la factibilidad de poder conectar esta energía a una línea.

Guía para la prospección eólicaEl gerente de Gestión de Proyectos del CER Gerardo Canales considera que es fundamental iniciar el desarrollo de cualquier proyecto con una adecuada prospección del recurso. “En ese sentido, el CER desarrolló una guía de buenas prácticas para la prospección eólica, que orienta al titular del proyecto en cuanto a los estándares y protocolos consensuados por la industria eólica, a nivel internacional. Esto ayuda a establecer si los recursos disponibles están dentro de los rangos adecuados. Una vez comprobada la existencia de un estándar apropiado, se deben realizar las evaluaciones preliminares”, explica canales.

Listado de Proyectos EólicosNombre Inversión Estado

Parque Eólico Raki(Ingeniería Seawind Sudamérica Ltda.)

US$24 MILLONES

En CalificaciónSe ubicará en zona costera, al sur de la localidad de Lebu. Este parque estará conformado por seis aerogeneradores de 1,5 MW de potencia cada uno, logrando así una potencia instalada total de 9 MW.

Parque Eólico Cuel(Andes Mainstream SpA)

US$75 MILLONES

En Calificación

Se ubicará a 12 km al oeste de la ciudad de Los Ángeles. Consiste en la instalación y operación de una central eólica formada por 23 aerogeneradores de 1,6 MW de potencia como máximo, una subestación y redes de conducción aérea y subterránea.

Parque Eólico Küref(Te-Eólica S.A.)

US$ 150 MILLONES

En Calificación El proyecto considera la instalación de 34 aerogeneradores, que en total generaran 61,2 MW. Se ubica en la comuna de Arauco.

Parque Eólico Lebu (Bosquemar)

US$224 MILLONES

Aprobado Esta primera etapa logrará una capacidad de generación de 108 MW y se espera que su construcción comience durante el segundo semestre de 2013.

Parque Eólico LebuII fase Curaco Morhuilla(Bosquemar)

US$347 MILLONES

En calificación Tendrá una generación de 158 MW y se esti-ma que su construcción se inicie en 2014.

Parque Eólico LebuIII Yeneco Colhue Rucarraqui(Bosquemar)

US$616 MILLONES

Se encuentra realizan-do los estudios para la presentación del

DIA durante el primer trimestre de 2012.

Se espera que esta fase logre una capacidad de 280 MW de generación y SU construc-ción se iniciará durante el segundo semestre de 2014.

Parque Eólico Arauco(Element Power)

US$ 235 MILLONES

Aprobado

Se ubica en el borde costero de la cabecera sur del Golfo de Arauco, al oeste de Arauco y Caleta Tubul. Se trata de la construcción de un parque conformado por 50 aerogenerado-res de 2 MW de potencia cada uno.

Parque Eólico Chome(Seawind Sudamérica)

US$ 15 MILLONES

Aprobado

Se ubica en el borde costero de la Península de Hualpén, al sur de la Caleta Chome. Es un parque eólico que estará constituido por seis aerogeneradores de 10 MW.

Fuente: SEA.

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El sector de la construcción en Chile se ha visto notoriamente influenciado durante los últimos cinco años por las prácticas sustentables que promueve la certificación LEED (“Liderazgo en

diseño medioambiental”, cuyo sistema es administrado por el Consejo de Edificios Verdes de Estados Unidos U.S.G.B.C.). A 2007, en Chile sólo existían tres proyectos registrados, en 2010 esta cifra se vio incrementada a 60 proyectos, existiendo cuatro con certificación completa.

“El dinamismo ha sido tal, que durante 2011 la cifra de proyectos registrados se duplicó, llegando a los 120 re-gistrados y 11 certificados. Si llevamos estos números a gráfico, podemos hablar de un crecimiento que ha seguido una tendencia exponencial y se espera que se mantenga durante 2012”, señala Mauricio Villaseñor, subjefe de la Sección Energía y Sustentabilidad del Instituto de Inves-tigaciones y Ensayos de Materiales (IDIEM), dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Durante 2011 se ha observado un aumento significativo en el sector de la eficiencia energética. Esto se traduce en una mayor demanda de proyectos que incorporan prácticas y lineamientos sustentables. A modo de ejemplo, en el último año IDIEM triplicó el número de asesorías desarrolladas, claro indicador de un mercado en expansión. En la línea de proyectos LEED, “actualmente estamos

En la actualidad Chile tiene cerca de 40 edificios en proceso de certificación, cifra que confirma que la eficiencia energética llegó a Chile para quedarse. Los expertos señalan que a nivel de investigación, desarrollo e innovación, nuestro país es líder en el concierto latinoamericano.

Lecciones tras el sello verde

Eficiencia energética en la construcción

asesorando más de 20 proyectos, principalmente edificios de oficina, aunque también tenemos edificios corporativos de empresas y edificios de universidades. Si comparamos estos números con los de 2010 (sólo seis proyectos en proceso de certificación), se evidencia un aumento im-portante en la demanda del servicio”, postula Villaseñor.

A la vanguardia“En materia de eficiencia energética, a nivel de investiga-ción, desarrollo e innovación, Chile es uno de los países latinoamericanos líderes. Por otro lado, y en vista de que somos el único país latinoamericano miembro de la OCDE, nuestras exigencias legislativas deberían tender

La Torre Titanium La Portada es otro ícono de la certificación LEED en Categoría CS (Core & Shell) con Certificación Oro.

Foto: Gentileza Titanium La Portada.

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a estándares como los de países líderes en materia de sustentabilidad, como Alemania, Francia, España, entre otros”, detalla el profesional del IDIEM.

Uno de los factores de mayor relevancia ha sido el gran número de empresas transnacionales que han visto en Chile un mercado importante para desarrollar negocios o posicionar subsidiarias de sus empresas matrices. Esto ha desencadenado en tratar de replicar los estándares de infraestructura de empresas europeas o americanas y, por ende, tender al desarrollo de proyectos que involucran los conceptos de eficiencia energética y sustentabilidad desde las etapas de diseño.

No obstante, en materia normativa y legislativa aún el país está muy por debajo de los estándares internacionales en cuanto a eficiencia energética. “La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) es bastante austera en cuanto a lineamientos de ahorro de energía, y los decretos para infraestructura hospitalaria o educacional no toman mucha acción. En cuanto a la calidad ambiental (pensando en condiciones térmicas, lumínicas, acústicas y de calidad del aire), existe un poco más de desarrollo, aunque en general los estándares sugeridos sólo se pueden considerar como los mínimos que debe cumplir un proyecto sustentable”, señala Villaseñor.

Durante mucho tiempo se creyó que construir con prác-ticas de eficiencia energética y sustentabilidad era una utopía que sólo podían alcanzar empresas del más alto nivel, debido a la falta de sinergias entre arquitectura y las distintas especialidades que participan en una obra de construcción. “Muchas veces se esperaba a que el edificio estuviera construido y operando para plantear y tratar de introducir conceptos de eficiencia energética; claramente esta práctica no sólo es invasiva, sino también costosa, por lo que pierde rentabilidad inmediatamente”, postula Villaseñor.

No obstante, los últimos estudios en materia de certifica-ción ambiental de edificios muestran que el sobrecosto de construir un proyecto certificado es bajo (en torno a un 2% del costo total del proyecto), pudiendo llegar a presentar ahorros energéticos en la operación incluso superiores al 30%.

Proyectos certificadosEn febrero de 2009 el Hotel Explora Rapa Nui se convirtió en el primer edificio chileno y el segundo hotel fuera de Estados Unidos en obtener LEED. De ahí en adelante el proceso de la certificación en Chile no ha parado.

Casos de interés hay muchos. Destacan dos por la gran diversidad de innovaciones tecnológicas aplicadas. A principios de 2011 se culminó el proceso de certificación del edificio Transoceánica Bussiness Park, proyecto que comenzó a fines de 2008. Este edificio se constituyó en un ícono a nivel nacional al ser el primer edificio de la categoría de nueva construcción LEED NC en obtener la certificación de Categoría Oro en Chile.

La oficina +Arquitectos lideró el proyecto, cuyo principal requerimiento fue el de respetar el diseño original y considerar la eficiencia energética. “El resultado fue un edificio de tres niveles de oficina, con un cuarto de terraza y dos subterráneos de estacionamientos, compuesto de un cuerpo principal conformado por un hall central que abarca toda la altura del recinto”, comenta Marcelo Leturia, arquitecto socio de + Arquitectos.

El edificio debía ser eficiente y sustentable. El gran reto estaba dado en la aplicación de tecnologías tanto en clima interior como en el confort ambiental. Para el sistema de climatización se optó por instalar tuberías capilares de 3 mm de diámetro interior, dispuestas en una parrilla por donde fluye agua caliente y fría. Esta tecnología se aplica con éxito en Alemania, y se conoce como “Cielos Fríos” o “Parrillas Radiativas”. Las parrillas se fijan a la superficie

Proyectos LEED IDIEM

A principios de 2011 se culminó el proceso de certificación del edificio Transoceánica Bussi-ness Park, proyecto que comenzó a fines de 2008. Este edificio se constituyó en un ícono a nivel nacional al ser el primer edificio de la categoría de nueva construcción LEED NC en obtener la certificación de Categoría Oro en Chile.

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de las losas. El sistema de cielos fríos funciona de forma distinta a los sistemas convencionales de climatización, que lo hacen por inyección de aire frío o caliente. Para enfriar los cielos se extrae agua desde un pozo profundo (geotermia) de 75 m, que entrega del orden de 7 a 10 litros por segundo, con una temperatura promedio de 12º C, agua que se hace pasar por un intercambiador de calor. Como sistema de respaldo, en caso que no alcance a cubrir la demanda de frío, existe un chiller con bomba de calor, que en invierno calienta el agua de los capilares.

Otro ícono de la certificación LEED en Categoría CS (Core & Shell) con Certificación Oro es el Edificio Tita-nium La Portada, de 194 metros de altura, 130.000 m² construidos, 52 pisos de oficinas y 56 niveles hasta el helipuerto, siete niveles de subterráneo, 1.450 estacio-namientos, 25 ascensores, hall de acceso de 14 m² de altura, tres accesos vehiculares y dos peatonales, 36.000 m² de vidrio en la fachada, 13.000 toneladas de acero y 150.000 toneladas de hormigón.

Muchas son sus innovaciones, destaca el sistema de aire acondicionado VRV por refrigerante variable. Su funciona-miento individual por piso permite racionalizar el consumo energético, haciendo que cada piso sea autosuficiente, con su propia central de frío y calor. Según su fabricante (LG), el sistema genera aproximadamente 6.000 litros de agua diarios, los que se pueden reutilizar, haciendo un mejor manejo de aguas y aportando a reducir su consumo. En la oficina de arquitectura de Titanium se desarrolló una propuesta para reutilizar dicha agua que no ha sido intervenida. El objetivo es usarla para regar el paisajismo y rellenar los espejos de agua que se ubican en el acceso al edificio. El agua se capta a través de una canalización distribuida por el edificio, especial para esta agua, la que

llega a un estanque de acumulación. Al bajar, se llenan los espejos y luego se continúa por bombeo. En tanto, la fachada del edificio es de iluminación contenida, con luces LED, para no contribuir a la contaminación lumínica. Otra innovación de la torre Titanium son los ascensores, más rápidos de lo normal, alcanzando hasta 7 m/s, equivalente a 25 km/h. Estos ascensores de mayor velocidad permiten recuperar energía al bajar, la que luego es introducida al sistema. Además, cuenta con dos ascensores presurizados para ser usados en caso de emergencia, pues en caso de incendio pueden ser usados por los bomberos.

El sello verde llegó para quedarse en nuestro país. Los expertos señalan que la clave radica en el diseño integrado, en la coordinación de especialidades y en invertir más tiempo y costos en la etapa de diseño de un proyecto. Siguiendo estas directrices, se logran proyectos de me-jor rendimiento, se reducen los plazos de ejecución de las obras, y se evita sobredimensionar el equipamiento consumidor de energía, como la climatización, iluminación, entre otros.

Certificaciones

El sistema LEED del USGBC se está aplicando en más de 120 países (Chile fue el número 14), tiene 700.000 millones de m² en trabajo y mas de 30.000 edificaciones en proceso de certificación. Hay 134.000 profesio-nales LEED y el USGBC cuenta con más de 20.000 miembros. Es la más utilizada en América y una de las más

requeridas a nivel mundial. No obstan-te, hay más tipos de certificaciones. En Europa cada país ha desarrollado sus propias certificaciones, destacando las inglesas BREEAM y BRE Eco Homes; las francesas QUALITEL y HQE; la sueca EcoEffect, y la aus-traliana Green Star. A éstas se suma la japonesa CASBEE.

Los últimos estudios en materia de certificación ambiental de edificios muestran que el sobrecosto de construir un proyecto certificado es bajo (en torno a un 2% del costo to-tal del proyecto), pudiendo llegar a presentar ahorros energéticos en la operación incluso superiores al 30%.

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Una tecnología que promete solucio-nar un delicado problema que hoy enfrentan distintas industrias –entre ellas principalmente la minería y la de electricidad– está trayendo la empresa

Kioshi a Chile. Se trata de un proceso in situ para recuperar transformadores con aceites aislantes contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB), el cual no requiere desmon-taje, transporte o manipulación del equipo, eliminando los riesgos relacionados.

Los PCB están clasificados dentro de los 12 contaminantes orgánicos persistentes más peligrosos (junto al uranio y otras sustancias radiactivas), según el Convenio de Esto-colmo de 2001. Se les atribuye múltiples efectos adversos en la salud de las personas, causando hasta su muerte. Por ello, su uso fue prohibido –a fines de los años 1970 en Estados Unidos y a comienzos de la década de 2000 en Chile– y se estableció que todos los transformadores que contengan este contaminante en concentraciones superiores a 50 ppm deben ser eliminados.

El método, desarrollado en Argentina por la empresa Kioshi, instalada en Chile recientemente, permite recuperar el transformador gracias a la destrucción del agente contaminante, evitando los altos costos asociados a la eliminación del equipo.

Eliminación de PCB

Traen tecnología para descontaminar transformadores in situ

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“Hasta hace poco la única forma de hacerlo era mandando el equipo a Francia o Canadá para su incineración. Y eso hace perder el equipo y gastar mucho dinero en fletes marítimos”, observa Alejandro González, director general de Kioshi Chile, detallando cómo en Argentina fue desa-rrollada una tecnología alternativa, de tipo química, más segura y económica.

A partir de su tesis doctoral en una universidad de Buenos Aires, Julián Moreno, fundador de Kioshi, creó junto a su profesor guía un sistema en que es aplicada la declorinación dentro de un reactor con atmósfera controlada, para destruir la molécula contaminante, proceso que se ejecuta en el

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mismo lugar donde está el transformador. El único residuo que queda son sales inertes (cloruro de sodio y cloruro de potasio), que en una segunda fase son filtradas para la regeneración del aceite, de modo que éste recupere sus características originales y pueda ser reutilizado.

Contaminación presenteSegún datos manejados por Kioshi, aproximadamente el 20% del parque total de transformadores instalados en Chile está contaminado; y una gran parte de ellos –más de la mitad–, estaría en el sector minero. El director general de la firma cita, además, un estudio de la Conama de hace seis años, que daba cuenta de la existencia de alrededor de 750.000 litros de aceite contaminado declarados voluntariamente por las empresas chilenas, cantidad que a su juicio es muy inferior a la realidad.

El ejecutivo recalca que los aceites minerales tienen una larga vida útil y los transformadores tienen tiempos de uso de 40, 50 o 60 años, por lo que muchos de los que fueron adquiridos en los años 1960 ó 1970 –cuando no existían las actuales regulaciones– todavía se ocupan y mientras no requieran mantención pueden seguir operando hasta 2025. En el intertanto, dice, los nuevos aceites se han ido mezclando con los antiguos, por contacto, y por ello se encuentran ciertas concentraciones de PCB en equipos más nuevos.

“Muchas veces las empresas lo que hacen es acumular los transformadores en patios autorizados o eventualmente lavan el núcleo del transformador y guardan los aceites en tambores, porque es muy caro exportar este contaminante hoy”, sostiene González, estimando que en promedio un kilo de aceite para destrucción cuesta 7 euros (y un transformador puede contener fácilmente 3.000 kilos).

Alejandro González, director general de Kioshi Chile, y Carlos D’Agostino, director ejecutivo de la empresa.

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Actualmente Kioshi Chile está trabajando con una empresa local a la que prevé descontaminar una alta cantidad de litros de aceite, que le permitirá a este cliente un impor-tante ahorro económico. “Es una tecnología que cuesta muchísimo menos que la exportación del equipo conta-minado. Nunca vamos a equiparar lo que cuesta mandar un transformador a Francia o Canadá”, indica el ejecutivo.

A ello se suma el hecho de no tener que perder el equipo, cuyo costo suele ser de varios miles de dólares. Otra ventaja de la solución es que no afecta al medio ambiente, gracias a que no se generan hidrocarburos.

Proceso certificadoEl proceso de declorinazión utilizado por Kioshi está cer-tificado ambientalmente por el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de Argentina, así como cuenta con la certificación OHSAS 18001:2007 y la ISO de Gestión de Calidad 9001:2000.

“Trabajamos bajo estándares certificados de calidad y seguridad, sin que el trabajador se exponga al aceite, bajo un sistema cerrado, controlado, con un reactivo creado por Kioshi que elimina el riesgo de una reacción exotérmica ante presencia de alto grado de humedad”, puntualiza González, añadiendo que el tratamiento se realiza por operarios capacitados.

Consultado por las instalaciones en las que debe hacerse el proceso, precisa que son las mismas que se requieren para manipular transformadores o residuos industriales, de planta abierta y con control de derrames. Hasta allí Kioshi lleva sus equipos para aplicar la tecnología o puede instalar su camión, que conecta por medio de mangueras al transformador. “Con atmósfera controlada, no necesi-tamos mover el transformador, da lo mismo dónde esté”, asegura el director general.

Trayectoria

Kioshi fue fundada en Argentina en 1998. Hace algo más de seis meses se instaló en Chile, a par-tir de una sociedad entre Kioshi Argentina (55%) e inversionistas locales (45%). Kioshi ve en Chile una plataforma para profundizar las relaciones con otros países de la región, como Perú y Bolivia, debido a que los acuerdos comerciales facilitan la exportación de este servicio des-de acá.

En Argentina el servicio de Kioshi está principalmente dirigido a las empresas eléctricas, mientras en Chile el foco principal estaría pues-to en las mineras. Entre los clientes con los cuales esta compañía ha trabajado en Ar-gentina figuran Edesur y Edenor. En ese país cuenta con un laboratorio de modernas instalaciones, para la caracterización físico-química de calidad de aceites dieléctricos y análisis de PCB contaminante.

Si bien la duración del proceso depende del tamaño del transformador y del grado de contaminación, en general pueden tratar hasta 3.000 litros de aceite en un día (300.000 en 10 días), mientras que con bajas concentracio-nes el plazo puede bajar a una semana aproximadamente.

La etapa siguiente es la regeneración del aceite dieléctrico, un servicio que es ofrecido por esta empresa y otras varias en el mercado, “pero si no conocen el tema del PCB, van a estar regenerando aceites contaminados y, por lo tanto, sus filtros van a estar contaminando otros transformadores”, advierte el ejecutivo de Kioshi.

“Tenemos una tecnología única en Latinoamérica. Partió en Argentina y hemos exportado servicios a Paraguay, Perú, Colombia, España”, recalca por su parte Carlos D’Agostino, director ejecutivo de Kioshi Chile.

Equipamiento para el proceso de declorinación de aceites contaminados.

Kioshi también realiza la regeneración de aceites dieléctricos.

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cl E Si Chile quiere ser competitivo a nivel mundial, debe tener claridad sobre los niveles de huella de carbono que presenta, debido a que ya existen países que están regulando las emisiones de los productos que se exportan.

l calentamiento global se ha convertido en un gran desafío para todo el mundo. La agenda que existe para combatir este fenómeno, ya no es sólo motivo de preocu-pación de los organismos internacionales

y gubernamentales, sino también de las corporaciones, empresas e incluso de las personas.

La principal causa que provoca el calentamiento global es el efecto invernadero, fenómeno que genera ciertos gases atmosférico como el CO2 y O3. Disminuir la generación de dichos gases denominados GEI (Gases de Efecto Inverna-dero) se ha convertido en todo un objetivo, y para mitigarlos, el Protocolo de Kioto desarrolló herramientas de gestión y así ayudar a los países a cumplir con sus metas de reduc-ción. Una de estas herramientas es la Huella de Carbono.

La huella de carbono es definida como el conjunto total de emisiones de GEI causadas directa o indirectamente por un individuo, organización, evento o producto. De acuerdo a lo que señala el Programa Bosques PROcarbono de la Universidad Austral, la huella de carbono “es un recuento

de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), que son liberadas a la atmósfera debido a nuestras actividades cotidianas o a la comercialización de un producto. Por lo tanto, la huella de carbono es la medida del impacto que provocan las actividades del ser humano en el medio ambiente y se determina según la cantidad de emisiones de GEI producidos, medidos en unidades de dióxido de carbono equivalente”.

El registro de emisiones que efectúa la huella incluye todas las etapas y actividades del ciclo de vida de un producto, desde adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo. Esta información ayuda, por un lado a las empresas a difundir sus esfuerzos para combatir el calenta-

Huella de Carbono

El gran desafío de la industria moderna

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empleados en Francia, y más de 250 en el extranjero; a 1.137 instituciones públicas de más de 250 personas, y a 440 gobiernos locales, que están obligados a calcular su huella de carbono. Las empresas e instituciones deberán presentar sus evaluaciones, antes del 31 de diciembre de 2012.

Sin embargo, y a modo de interpretación, Sergio González indica que los plazos de vigencias de estas normativas se irán postergando debido a la crisis económica que enfrenta el viejo continente.

Y en noviembre de 2011, en Australia, el Senado aprobó un conjunto de leyes que buscan gravar las emisiones de dióxido de carbono a partir del 1 de julio de 2012 para combatir el cambio climático. El Gobierno impondrá una tasa de US$23 por la tonelada de dióxido de carbono.

La huella en ChileA nivel sectorial, la huella de carbono fue impulsada princi-palmente por el retail, que comenzó a exigir esta indicador a sus proveedores. En Chile, es el caso de la cadena de supermercados Wal–Mart, que empezará a solicitar a sus proveedores un análisis de trazabilidad de carbono. En 2007, esta compañía ingresó al Carbon Disclosure Project, instancia donde se comprometió a reducir la huella de carbón al interior de las tiendas y en los productos que compran.

De acuerdo al informe elaborado por la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), Chile fue uno de los países a nivel mundial que más incrementó sus emisiones de dióxido de carbono entre 2008 y 2009, situándose en el lugar 35 del ranking. Según el estudio,

miento global, y por otro a las personas a tomar decisiones sobre sus consumos, de acuerdo a los niveles de CO2 que se emiten los productos en sus distintas fases del proceso.

Sergio González, investigador del Instituto de Investigacio-nes Agropecuarias (Inia) explica que la huella de carbono se puede transformar en un factor condicionante de las relaciones comerciales entre los países. Sin embargo, enfatiza que la huella no es de carácter obligatorio sino que su esencia se basa en la preferencia de los consumidores hacia productos de menor huella. “La implementación sería a través de una rotulación de los productos, que permitirá a los consumidores tomar decisiones informadas, al momento de comprar sus bienes y contratar sus servicios”.

El cálculo de la huella de carbono de una organización puede ser el primer paso para reducir las emisiones que genera. Para efectuar este cálculo existen diversas me-todologías y protocolos, entre ellas se destacan la GHG Protocol (desarrollada por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable y se caracteriza por tener un enfoque cor-porativo); PAS 2050:2008 (elaborado por el Instituto de Normalización Británico y posee un enfoque de ciclo de vida de las emisiones de producción de bienes como de servicios) y el Protocolo del Vino (elaborado por distintas agencias internacionales).

La tendencia de la huella El registro de la huella de carbono en los diferentes productos y servicios ya es una tendencia en los mercados mundiales, y quienes no logren ‘subirse a este carro’ corre el riesgo de perder competitividad, debido a que este indicador es visto como un nuevo factor de decisión de compra. Los primeros indicios de esta tendencia se reflejaron en febrero de 2010, cuando en la Unión Europea (UE) comenzó a regir la nueva regulación sobre etiquetado ecológico, que tenía como objetivo aumentar la tipología de produc-tos cubiertos por el sistema de etiquetado ecológico. El sistema actual cubre un total de 26 grupos de productos y más de 24.000 productos y servicios han obtenido la etiqueta ecológica.

En Inglaterra el British Standard Institute (BSI) presentó las normas PAS 2050, “Especificaciones para el cálculo de las emisiones de GEI en el ciclo de vida de productos y servicios”, y el PAS 2060: “Especificaciones para demostrar la neutralidad de Carbono”. Además, en 2008 elaboró el “Código de Buenas Prácticas para Emisión y Reducción de GEI”, en el cual cerca de 5.000 empresas debieron registrarse.

Los franceses publicaron la Ley Grenelle II, que regula la evaluación de las emisiones GEI en las empresas. La medida afecta a más de 3.000 firmas con más de 500

De acuerdo al informe elaborado por la Adminis-tración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), Chile fue uno de los países a nivel mundial que más incrementó sus emisiones de dióxido de carbono entre 2008 y 2009, situándose en el lugar 35 del ranking.

La huella de carbono es definida como el conjunto total de emisiones de GEI causadas directa o

indirectamente por un individuo, organización, evento o producto

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objetivo era crear un indicador preliminar de los principales productos agropecuarios de exportación del país como uva de mesa, ciruelas, leche, vino tinto, manzanas, paltas, entre otros.

Sergio González explica la importancia de que Chile genere su propia información sobre la huella de carbono que presen-tan los principales productos agropecuarios de exportación, ya que de esta forma se pueden identificar sus fases críticas y definir estrategias de mitigación.

Una de las principales conclusiones que destaca el inves-tigador del INIA sobre el estudio es que, de acuerdo a los criterios establecidos, el transporte marítimo no contribuye en forma relevante a la huella de carbono, y por lo tanto no debería constituir para los productos nacionales un factor limitante para acceder hacia los mercados extranjeros. “La situación cambia drásticamente cuando el transporte considerado es el aéreo, cuya inclusión en el cálculo hace aumentar drásticamente la huella de carbono de los productos por lo que se hace aconsejable estudiar la factibilidad de su reemplazo”, detalla el documento.

El especialista sostiene que independiente del producto y su ubicación en el país, la estrategia de mitigación debe tener, como primera meta, aumentar la productividad puesto que se trata de la variable que más condiciona el valor asumido por la huella de carbono.”Si no somos competitivos no es por el transporte marítimo es porque el productor es poco eficiente en la elaboración del producto”.

“Si el productor agrícola es poco productivo la huella de carbono le va a subir. Primeramente, la huella de carbono es una medición de eficiencia energética y productividad”.

González añade que se debe mejorar las condiciones de productividad a través del mejoramiento de la eficiencia energética. “Al estudiar las huellas de carbono de los dife-rentes productos, nos dimos cuenta que gran parte de sus emisiones provenían del tratamiento post cosecha, debido a que en esta etapa existe un mayor consumo energético”.

El Estudio “Huella de carbono en productos de exporta-ción agropecuarios de Chile” señala que el sector estatal debiera sumir dos grandes compromisos, con el fin de que los productos nacionales continúen siendo competitivos en el extranjero. El primero, está relacionado con establecer normas que obliguen a informar sobre la huella de carbono de los insumos.

El segundo aspecto apunta hacia el ámbito de la inversión, “hay una serie de temas relevantes, como la descarbonización de la matriz energética, el mejoramiento de la red vial para un transporte más eficiente de los productos, la recreación del transporte ferroviario (con menor factor de emisión que el camionero), y la generación de información que permita factores de emisión país-específicos”.

Las emisiones de CO2 en el Sistema Interconectado Central (SIC) aumentaron en un 160% durante la última década, cifra que es concordante con el crecimiento del parque termoeléctrico.

durante 2008 el país produjo 68.300 toneladas de dióxido de carbono y un año después llegó a 118.910 toneladas.

Este indicador se ve reforzado con el estudio que realizó la compañía Pacific Hydro en conjunto con el Programa de Gestión y Economía Ambiental (Progea) de la Fundación para la Transparencia de la Universidad de Chile, el cual concluyó que las emisiones de CO2 en el Sistema Interco-nectado Central (SIC) aumentaron en un 160% durante la última década, cifra que es concordante con el crecimiento del parque termoeléctrico.

La investigación precisa que en los últimos 10 años, 88 nuevas fuentes de generación termoeléctrica aportaron al SIC, 31 hidroeléctricas y cinco eólicas. Con respecto a la capacidad de generación, se incorporaron 1.410 MW de generación bruta de fuente hídricas, 176 MW de eólicas y 4.259 MW en centrales termoeléctrica.

De acuerdo al análisis que entrega el estudio se puede concluir que las centrales que operan a base de carbón, gas y diésel superaron en 2,6 veces a las fuentes ERNC, lo cual significa que un aporte mayor de C02 a las huellas de carbonos de los productos nacionales.

Si Chile quiere ser competitivo a nivel mundial, debe tener claridad sobre los niveles de huella de carbono que presenta, debido a que ya existen países que están regulando las emisiones de los productos que se exportan.

En 2007, la BBC de Londres efectuó un reportaje sobre la huella de carbono y en él se reflexionaba sobre la compra de cerezas chilenas, debido a que para llegar al mercado europeo debía recorrer varios kilómetros, y con ello un alto registro sobre las emisiones de C02. Sin embargo, el estudio efectuado por el Inia “Huella de carbono en productos de exportación agropecuarios de Chile”, echa por tierra dicha teoría.

La huella del sector agropecuario En enero de 2010, los investigadores Sergio González y Francisco Tapia finalizaron este estudio para el Inia, cuyo

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SiemensCompleta su primera experiencia de formación dual

Sinec Recibió premio a la innovación por parte de Enersis

Grupo ABB Proyecta crecer entre 7% y 10% en 2012

La multinacional ABB –especialista en tecnologías de energía y automatización en procesos industriales y gestión eléctrica– tiene previsto alcanzar este año un crecimiento orgánico promedio de su facturación de 7% a 10%, a nivel mundial.“Los buenos resultados obtenidos por el grupo en los últimos cinco años, unido a las positivas estimaciones de crecimiento para una economía emergente como la chilena, demuestran que no estamos lejos de alcanzar esta meta si optimizamos nuestros costos y mejoramos nuestra productividad tal como se plantea en la estrategia”, afirmó José Paiva, Country Manager de ABB en Chile.La empresa, que considera a la minería como uno de sus principales mercados, estima que, producto del incremento de esta actividad, surge la necesidad de duplicar la capacidad energética instalada

a 2020, otro de sus focos de negocios.Por otra parte, el Cen-tro de Entrenamiento de ABB en Chile será reacondicionado, para lo cual inició la adquisición de nuevos equi-pos, entre ellos, un módulo rectificador MCR200 y un convertidor de frecuencia modelo ACS2000 que opera desde 4,6 a 6,9 kV.Este año los relatores de ABB University en Chile estarán cer-tificados para dictar nuevos cursos en la línea de controladores AC800M (H651 Minerals Library), controladores de la línea Harmony System “Infi 90” y variadores de frecuencia (ACS1000-ACS2000).

Con el objetivo de destacar la excelencia, se-guridad y el cuidado del medio ambiente de las empresas contratistas, el Grupo Enersis premió a sus proveedores destacados por su desempeño durante 2011. Fueron 15 las empresas reconocidas, en cinco categorías.

Asimismo, la compañía entregó dos mencio-nes especiales en materia de innovación y cuidado del medio ambiente. Sinec recibió la distinción especial a la innovación. “Haber recibido este reconocimiento significa mucho para todos y nos alienta a seguir haciendo bien nuestro trabajo”, manifestó Roberto González, gerente general de Sinec.En el encuentro, que se llevó a cabo en el hotel Crowne Plaza, se destacó el apoyo de los proveedores en el trabajo diario que realiza Enersis, tanto en tareas de generación como de distribución.

La ceremonia contó con la presencia del director general de Compras de Endesa, Francesco Buresti; del subgerente general de Enersis, Massimo Tambosco; el gerente de Producción Eléctrica Regional, Claudio Iglesis, y el gerente general de Chilectra, Cristián Fierro, quien realzó el trabajo que se realiza en conjunto para generar un mejor servicio.Aparecen en la foto Roberto González, ge-rente general de Sinec, y Andreas Gebhardt, gerente comercial de Chilectra.

La primera alumna formada entre Siemens y el Instituto Alemán de Comercio (Insalco) se graduó recientemente. El centro de formación tiene un sistema dual, en el que los alumnos asisten dos días de clases al establecimiento educacional y tres días trabajan en una empresa instructora, por lo general de origen alemán, como es el caso de Siemens.Entre los graduados del último año estuvo Katrin Conlledo, alumna de la empresa instructora Siemens y actual colaboradora de la compañía.La profesional ingresó a Siemens en 2010 como alumna en práctica, ejerciendo esa actividad durante dos años en distintas áreas de la firma. Hoy ya está graduada de Comercio Mayorista y Exterior Bilingüe y se desempeña en el área de logística del sector Industria de Siemens.

“La experiencia de los estudios duales es muy buena. Normal-mente uno se ve en la situación de estudiar cuatro años y luego tener una práctica que no siempre es como te lo enseñaron en la universidad. Con este sistema dual de dos años puedes hacer tus propias comparaciones desde un principio e integrarte al mundo laboral enseguida”, sostuvo la joven.El proceso de instrucción de los alumnos está a cargo de un tutor dentro de la misma empresa.

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Rockwell Automation, empresa de procesos de automatización, invitó a sus clientes a una cena especial, para darles a conocer las novedades que estará trayendo en 2012. Con este evento Rockwell Automation cerró la “Semana de Procesos”, durante la cual presentó las nuevas tecnologías que iniciaron su aplicación el año pasado y que continuarán desarrollándose en 2012.La empresa aprovechó la ocasión para despedir a Alejandro Caparelli, quien dejó su cargo de gerente general de Rockwell Automation Chile para desempeñarse desde Estados Unidos como responsable del Área de Soluciones y Servicios de Rockwell Automation para Latinoamérica.Asimismo, se dio la bienvenida a Ricardo Hernández, quien asumió como nuevo gerente general de la compañía en Chile. Anteriormente, el ejecutivo trabajó en el mismo cargo en la sucursal de México.“Quiero agradecer la buena disposición de los clientes, la apertura al mercado. Nos comprometemos a seguir aportando valor a sus negocios y también a continuar con el excelente trabajo realizado por Alejandro Caparelli durante los últimos cuatro años”, expresó Hernández.

Rockwell Automation Realiza cena para clientes

Medalla de Oro en la categoría Prácticas Ambientales recibió Arrigoni Metalúrgica durante la ceremonia de premiación a la Innovación Sustentable 2011, organizada por La Universidad Autónoma de Chile y El Mercurio. El premio fue recibido por Dante Arrigoni, gerente comercial corporativo del grupo Arrigoni, junto a Juan Antonio Guzmán, presidente, y Vittorio Arrigoni, gerente general corporativo de Arrigoni S.A.El reconocimiento fue otorgado por la construcción de la nueva planta de pro-ducción de la compañía, ubicada en la comuna de Quilicura, la que desde su gestación integró en su diseño criterios

de sustentabilidad, logrando una óptima integración con la comunidad.En ella se incorporaron tecnología y pro-cesos de punta, que permiten tener altos estándares de seguridad y reducir signifi -cativamente el impacto medioambiental en su funcionamiento. Además, se plasmó la preocupación especial por entregar favorables condiciones de trabajo, como también el desarrollo de planes de capa-citación para alumnos con la Fundación Cristo Vive.En esta versión del Premio a la Innovación Sustentable 2011 participaron más de 140 empresas, instituciones públicas y organizaciones sin fi nes de lucro.

Designaciones

JRIIngeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, Luciano Gallardo se incorporó a JRI Ingeniería como gerente de Operaciones. Es especialista en Project Management (UPM), Project Management Professional (PMI), con 30 años de experiencia en evaluación, planificación y control de

proyectos de inversión. Se ha especializado en dirección de proyectos, participando en el desarrollo de grandes obras de infraestructura y de facilidades mineras. Anteriormente trabajó en Codelco y Disputada de Las Condes, entre otras empresas.

SimmaCon el propósito de entregar un servicio de calidad a sus clientes, la empresa de representaciones Simma creó el cargo de asistente de Posventa para su Área de Equipos Hidráulicos y Mangueras Industriales, el que fue asumido por Ariel Cáceres, quien lleva 13 años trabajando en

la compañía. De 35 años, es técnico en maquinarias y herramientas. Desde que entró a trabajar en la empresa ha ido perfeccionándose en el rubro, luego de aprobar una gran variedad de cursos realizados en instituciones y universidades del país.

Edyce CorpLa empresa Edyce Corp designó a Francisco Javier Méndez como gerente comercial corporativo. Es ingeniero comercial y posee un MBA de la Universidad Católica. Tiene una amplia experiencia liderando y desarrollando aéreas comerciales. En el cargo deberá consolidar el desarrollo comercial de Edyce

en toda Latinoamérica, y diseñar modelos de negocio innovadores para la realización de proyectos industriales.

Arrigoni Metalúrgica Fue distinguida con Premio a la Innovación Sustentable

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La compañía de cables Nexans se adjudicó un contrato superior a 90 millones de euros, de parte de REE (Red Eléctrica de España), que comprende un cable de alto voltaje (HV) de 115 kilómetros de largo entre la isla de Mallorca e Ibiza.El proyecto forma parte de una serie de inversiones que REE –operador del sistema energético español y propietario de la red de transmisión eléctrica– está realizando para interconectar las Islas Baleares con la Península Ibérica, así como garantizar y mejorar la fi abilidad del abastecimiento eléctrico en las islas. Y junto con ello aumentar la efi ciencia, el ahorro energético y la reducción de emisiones.En 2011 inició sus operaciones el proyecto Rómulo de REE, conector de alto voltaje en corriente continua (HVDC) de 400 MW entre la red española de 400 kV y Mallorca, para lo cual Nexans manufacturó, abasteció e instaló 240 kilómetros de cables submarinos. En el nuevo contrato, Nexans extenderá la conexión hacia Ibiza, a través de la construcción de un cable submarino de 132 kV AC (corriente alterna). Será el cable tripolar más largo y la instalación a mayor profundidad, con 750 metros bajo el mar.

Con el propósito de acer-car sus productos de Baja Tensión a más clientes del sector minero e industrial, ABB fi rmó una alianza con la empresa chilena-canadiense Eecol Electric, distribuidor que cuenta con 11 sucur-sales en Chile.Entre los productos que es-tán siendo distribuidos por Eecol desde Arica a Puerto Montt se encuentran: protec-ciones, control de motores,

interruptores, cajas moldeadas, interruptores al aire, es decir, todo lo que es manejo de potencia y control.“ABB es un actor relevante que ofrece soluciones bastante amplias, por lo que sabemos que la sinergia entre ambas compañías va a dar muy buenos frutos en el corto y mediano plazo”, destacó Reinaldo Acevedo, gerente corporativo de Ventas y Marketing de Eecol Electric.La empresa cuenta con cuatro centros de distribución a lo largo de Chile, incluyendo su casa matriz y plantas de producción para proyectos y servicios asociados, principalmente, a salas eléctricas, subestaciones y obras de ingeniería eléctrica en Baja y Media Tensión.“A través de la alianza ganamos mayor presencia y participación en donde otros no llegan o no ofrecen nuestros productos y/o servicios asociados”, aseguró Eric Aguiló, Product Manager de Control Industrial de ABB.

NexansSe adjudica contrato para conexión submarina de alto voltaje

Eecol ElectricDistribuirá productos ABB de Baja Tensión en Chile

En 2011 Endress+Hauser Chile vendió 1.184 fl ujómetros magnéticos en el país, una cifra récord, cuyo crecimiento se empezó a gestar tras la anterior crisis económica. Las órdenes de compra en 2009-2010 aumentaron 20% y en 2010-2011 un 30%. En cantidad de instrumentos, el incremento fue de 9% para el periodo 2009-2010, con un salto de 65% en 2010-2011.Según la compañía, la calidad del producto y la confi anza depositada por el mercado son parte de las razones que explican este logro de Endress+Hauser, cuya ofi cina en Chile está cumpliendo 12 años.Dentro de la línea de fl ujo las ventas de los equipos que funcionan bajo el principio electromagnético son encabezadas por los

modelos Promag 50 y 53P, un dispositi-vo multindustria requerido por empresas de minería, bebida y alimentos, pulpa y papel, principalmente. En la gama de los medidores magnéticos, E+H cuenta con un sensor especializado para pulpas, aplicable en minería, alimentos o papel (Promag 55S, 55H).“Nuestros fl ujómetros están orientados a trabajar con fl uidos de proceso, típi-camente líquidos conductivos. En la alimentación a las bobinas los equipos operan con fl ujo DC pulsante. Además, permiten eliminar ruidos, como puede ser la interferencia electromagnética”, sostuvo Elliot Sánchez, Product Mana-ger de Flujo en E+H Chile.

Endress+Hauser Chile Vende cifra récord de 1.000 fl ujómetros magnéticos en 2011

modelos Promag 50 y 53P, un dispositi-vo multindustria requerido por empresas de minería, bebida y alimentos, pulpa y papel, principalmente. En la gama de los medidores magnéticos, E+H cuenta con un sensor especializado para pulpas, aplicable

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Azeta Obtuvo certificación OHSAS 18001:2007

Imatesa, empresa de soluciones electromecánicas para la industria, hizo un positivo balance de 2011. La compañía logró una mayor pre-sencia en la zona norte y sur, consolidándose como proveedor para los rubros industrial y minero mediante el suministro de motores eléctricos, reductores, chancadores, variadores de frecuencia, equipos de control y distribución.Su stock incluye las marcas Bonfiglioli, Vemat, siendo además distribui-dor oficial de ABB. La empresa está inserta en el programa BEST de Bonfiglioli, que asegura excelencia en el servicio y armado de reductores con tecnología de punta.“El balance de 2011 es bastante positivo. Se incorporaron más equipos a nuestro catálogo. También nos esforzamos en entregar una atención

técnica rápida y personalizada”, manifestó Joaquín Nef, gerente comer-cial de Imatesa.La compañía incorporó este año a nuevos ejecutivos con el fin de entregar una asesoría de mayor calidad para sus clientes.Por otra parte, participó en importantes eventos, entre ellos Exponor 2011.

Según cifras dadas a conocer por APC by Schneider Electric, especialista en servicios integrales de energía crítica y enfriamiento, la empresa alcanzó una participación de 39% en el mercado local de sistemas UPS. A ello se suma la cuota que tiene la compañía en la región (Perú, Argentina y Colombia), de 28%.Su participación en el mercado chileno se orienta principalmente al área de servicios, donde APC concentra el 38% de sus soluciones, seguida por el sector de gobierno, con un 27%.“Los resultados obtenidos en Chile y Latinoamérica son reflejo del amplio portafolio y las variadas soluciones que la empresa provee a sus clientes”, aseguró Miguel Beiza, Enterprise Account Manager de APC del área IT de Schneider Electric.La oferta de la empresa incluye desde soluciones para desktop hasta otras dirigidas a centros de datos. La adquisición de la firma Uniflair Spa en 2010 y su reciente asociación con Dartel Electricidad, le han permitido consolidarse en el área de soluciones para enfriamiento.

APC by Schneider-ElectricAlcanza cuota de 39% en mercado de UPS

Recientemente la empresa Azeta recibió la certificación oficial OHSAS 18001:2007, por parte de la agencia certificadora Alliance, terminando un proceso que reafirma el cumplimiento de la compañía con altos estándares de seguridad, reconocidos internacionalmente. Este logro permitirá a Azeta gestionar y mejorar en materia de seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores en todas sus actividades.La obtención de esta certificación, unida a las de Calidad ISO 9001 y de Gestión de Medio Ambiente ISO 14001, viene a validar el compromiso de la empresa en ofrecer a sus clientes y trabajadores, instalaciones y servicios que cumplan con estándares internacionales de calidad, sin dañar el medio ambiente y cuidando la salud y seguridad ocupacional.

Imatesa Hace positivo balance de 2011

Editec S.A.Aprobó auditoría sin observaciones ni disconformidades

Un positivo resultado arrojó la reciente auditoría reali-zada por Bureau Veritas

Certification a la empresa Editec S.A., casa editorial de las revistas Electricidad, Minería Chilena y Latinominería, a las que suma desde este año las publicaciones técnicas Aqua y Lignum, tras la compra de las acciones de Fundación Chile en TechnoPress.Editec aprobó el proceso con cero no conformidades y sin observaciones, verificándose plenamente que su sistema de gestión cumple con los requisitos de la norma correspondiente (NCh 2909:2004).La empresa auditora no detectó debilidad alguna en el proceso. Y como fortalezas destacó: el alto compromiso de la gerencia y del personal auditado; el sistema documental ordenado y adecuado al tamaño de la organización; la infraestructura apropiada para la prestación del servicio; existencia de resguardo de los activos y la “excelente disposición” para atender la auditoría.Con esta base, Editec se prepara ahora para iniciar el proceso de certificación de la norma de calidad ISO 9001, estándar con el que se espera contar hacia la segunda parte de 2012.

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Lureye Electromecánica Suministra al mercado motores US Motors

Endress+Hauser Lanza dispositivo para la medición confi able de fl ujo de biogás

Sony Destaca ventajas del Sony Tablet

Múltiples son las ventajas que Sony promueve de su producto Sony Tablet. “Nunca más volverás a aburrirte”, promete la empresa de artículos audiovisuales y tecno-lógicos, destacando el acceso a la red de música, libros, entre otros, que ofrece este producto.De diseño ergonómico, el Sony Tablet cuenta con pantalla Touch-screen de 9,4”, que permite un manejo suave y ágil. Asimismo, posee tecnología Brilliant TruBlack y sistema Android™ 3.2 Honeycomb, que conecta y controla el mundo digital. Además, el equipo viene con control remoto universal incluido, listo para usar en segundos y tecnología DLNA para disfrutar y compartir videos, fotos y música en otros aparatos compatibles.

www.sony.cl

La determinación precisa de la cantidad de biogás producida en una planta es un criterio decisivo para la evaluación de la efi cien-cia del proceso y es un indicador de una fermentación segura. El fl ujómetro ultrasónico Prosonic Flow B 200 de Endress+Hauser es capaz de realizar una medición confi able de la cantidad de biogás, desarrollado especialmente para esta aplicación. El dispositivo hace posible no solamente la medición del volumen de biogás, de gas originado en vertederos y de gas de fermentación de modo preciso, sino también del contenido de metano directa-mente en la tubería.El sensor permite medir humedad y gases sucios con una alta precisión, aun bajo condiciones de procesos altamente fl uctuantes. La medición es independiente de la composición del gas e incluso posible en presiones muy bajas de gas. Tiene una precisión de ±1,5% y un amplio rango de fl ujo operable (30:1). No produce pérdida de presión y no requiere mantención una vez instalado. Está disponible en diámetros entre DN 50 (2”)

y DN 200 (8”) y puede ser usado en temperaturas de gas de hasta 80°C y presiones de gas de hasta 10 bar. Es un dispositivo de doble cable intrínsecamente seguro (Ex ia), apropiado para uso en áreas peligrosas.

www.cl.endress.com

Lureye Electromecánica está ofreciendo motores marca US Motors, diseñados para trabajar en aplicaciones severas, hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, en condiciones extremas, soportando polución, ácidos y sobre exigencia. Entregan mayor disponibilidad para la operación, debido a una menor intervención de mantenimiento, garantizando un alto rendimiento así como una óptima vida útil.Son motores construidos bajo norma NEMA, de hasta 400 hp, en Baja Tensión y de potencias superiores en Media Tensión, los cuales han sido construidos y diseñados con tecnología de punta. Lureye posee en stock una gama de 10 hasta 100 hp, para ser ocupados en 380 V.La compañía trabaja actualmente en la reposición de los mismos, posi-bilitando la entrega inmediata de estos productos al mercado nacional. Sus principales destinos son la industria minera y empresas del rubro celulosa y papel.

www.motoreslureye.cl

para disfrutar y compartir videos, fotos y música en otros aparatos compatibles.

www.sony.cl

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Generación de importantes ahorros en equipamiento, menor consu-mo energético y mayor performance de la red, son los principales benefi cios que espera entregar Teknos a través de FlexNetwork, una nueva arquitectura de switching. Desarrollada por HP, su objetivo es lograr mayores rendimientos en las infraestructuras de networking, para enfrentar las altas exigencias de tráfi co que existen en la actualidad. Entre sus características destaca su apertura, que es escalable, segura, ágil y consistente.FlexNetwork comprende tres familias de switches denominadas FlexBranch, FlexCampus y FlexFabric, todas compatibles con el estándar IRF (Intelligent Resilient Framework), lo que permite que todos los equipos se conecten, unos con otros, en forma transparente. La primera de esas líneas permite la convergencia y seguridad de la red del data center, los servidores y el storage, tanto físicos como virtuales. La segunda ofrece convergencia de redes alámbricas e inalámbricas para entregar acceso seguro, basado en identidades.

Para uso industrial, la empresa Testo presenta la cámara termográfi ca 875-1, con una resolución térmica de < 80 mK. Su display de 3,5 tiene una resolución de 320 x 240 pixeles. Con detector de 160 x 120 pixeles, posee una tarjeta de memoria SD 2G, cuya capacidad alcanza a aproximadamente 3.000 imágenes.La cámara viene con conexión a PC para almacenamiento de imágenes, análisis y confección de informes.El producto cuenta con una garantía por dos años y soporte técnico local. Su compra, además, está asociada a un curso de capacitación incluido.

www.testo.es

Testo Presenta cámara termográfi ca 875-1

TeknosIncrementa poder de las redes de comunicación con FlexNetwork

La empresa Dartel dispone, dentro de su portafolio, de los motores eléctricos trifásicos 4P W22, marca Weg, para uso en minería, industria forestal e industria en general.El producto está disponible en tres versiones de efi ciencia, de acuerdo con la norma IEC 60034-30: Standard Effi ciency (IE1), High Effi ciency (IE2) y Premium Effi ciency (IE3).Entre sus características destaca su cuerpo en fi erro fundido, IP55, clase F, que ofrece niveles de ruido y de vibración reducidos; un au-mento de los niveles de efi ciencia energética y térmica; facilidad de mantenimiento; crecimiento de las aplicaciones con velocidad variable a través de la utilización de convertidores de frecuencia; fl exibilidad y modularidad. Voltaje de 220/380 VAC y 380/660 VAC, con potencias de 1 hp a 200 hp.Las alternativas de confi guración incluyen: motor solo; con fl ange; motor más variador de frecuencia; arrancador suave.

www.dartel.cl

DartelPromueve motores eléctricos trifásicos 4P W22-Weg

La tercera, en tanto, convergencia de funciones de red, seguridad y servicios para simplifi car.“Estos equipos gastan menos de la mitad de energía que los equi-pos tradicionales”, destacó Cristián Cáceres, gerente de Negocios de Teknos.

www.teknos.cl

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Page 99: Los fututos destinos del carbón chileno

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MÁS DE 45EXPOSICIÓN DE TECNOLOGÍA Y ENERGÍANuevas alternativas en cuanto a tecnología, tendencias y nuevos soportes. EXPOSITORES

11CONFERENCIA / TEMAS:• ANÁLISIS DE LA ECONOMIA MUNDIAL-NACIONAL Y MERCADO INTERNACIONAL DE COMBUSTIBLES (carbón y gas, petróleo) • NORMATIVAS ACTUALES • TRANSMISIÓN • GENERACIÓN • COMUNIDADES Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS • DESAFÍOS AMBIENTALES E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA • TECNOLOGÍAS PARA ERNC • LA DEMANDA ENERGÉTICA NACIONAL VISTA POR LOS SECTORES EMPRESARIALES

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Page 100: Los fututos destinos del carbón chileno

¿Ciudades que consumen un 30% menos de energía?

Ciertamente.

Como líder en la producción de soluciones para la eficiencia energética, ABB ayuda a suministrar importantes ahorros de energía, sin comprometer con ello el buen desempeño.Nuestros sistemas de control de iluminación pueden proveer ahorros de energía por sobre el 50 por ciento, y nuestra automatización de edificios, ahorros por sobre el 60 por ciento.Mientras todos hablan acerca de los precios de la electricidad, la escasez de energía y el cambio climático, ABB está haciendo algo en torno a eso, aquí y ahora. www.abb.cl