Resumen
El rol trascendental de las energías renovables al ofrecer soluciones sostenibles para la creciente demanda energética y los múltiples desafíos del cambio climático, son la principal razón de evolución, estudio e incorporación en microrredes (MR), que desplacen tecnologías obsoletas con un índice dominante de contaminación ambiental. En la comunidad de Teweno, se estudió la viabilidad de adaptar un sistema híbrido para solventar la necesidad básica insatisfecha (NBI) de garantizar un suministro eléctrico ininterrumpido, basado en datos climáticos como temperatura, irradiación solar, viento e hidrología. El estudio utilizó el modelamiento de HOMER PRO y la ampliación del enfoque se desarrolló con el método ELECTRE para estructurar un escenario optimizado, concluyendo que la mejor combinación incluye generación hidráulica y fotovoltaica, acoplada con almacenamiento en baterías y conversión de potencia, por lo tanto, al excluir el grupo electrógeno a diésel, las emisiones de CO2, CO, UHCs, PM, SO2 y NOx son nulas. Para obtener este resultado, se consideró una tasa de descuento e inflación 2024 del 12% y 0,93% respectivamente, se registró un NPC positivo de $220.632 USD, con un capital inicial de $111.532 USD y costos operativos manejables por $12.924 USD, estos índices económicos fijaron un costo nivelado de la electricidad (COE) para el sistema propuesto por $0,304/kWh para una producción anual de 121.738 kWh, con un excedente de 29.017 kWh.
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