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dc.contributor.authorPelaez Samaniego, Manuel Raul
dc.contributor.authorEspinoza Abad, Juan Leonardo
dc.contributor.authorJara Alvear, José Estuardo
dc.contributor.authorArias Reyes, Pablo Danilo
dc.contributor.authorMaldonado Arias, Fernando Guillermo
dc.contributor.authorRecalde Galindo, Patricia Elizabeth
dc.contributor.authorRosero Rivera, Pablo Vinicio
dc.contributor.authorGarcia Perez, Tsai
dc.date.accessioned2021-01-08T13:19:15Z-
dc.date.available2021-01-08T13:19:15Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1996-1073
dc.identifier.urihttps://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85092729205&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=POTENTIAL+AND+IMPACTS+OF+COGENERATION+IN+TROPICAL+CLIMATE+COUNTRIES%3a+ECUADOR+AS+A+CASE+STUDY&sid=6f10e1c6f57c6c395078e078d39e9396&sot=b&sdt=b&sl=107&s=TITLE-ABS-KEY%28POTENTIAL+AND+IMPACTS+OF+COGENERATION+IN+TROPICAL+CLIMATE+COUNTRIES%3a+ECUADOR+AS+A+CASE+STUDY%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
dc.descriptionLa gran dependencia de los combustibles fósiles, baja eficiencia energética, escasa diversificación de la energía y una baja tasa de acceso a la electricidad son desafíos que deben resolverse en muchos países en desarrollo para hacer sus sistemas energéticos más sostenibles. La cogeneración ha sido identificada como una estrategia clave para aumentar la capacidad de generación de energía, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y mejorar la eficiencia energética en la industria, uno de los sectores más demandantes de energía en todo el mundo. Sin embargo, son necesarios más estudios para definir enfoques para implementar la cogeneración, particularmente en países con climas tropicales (como Ecuador). En Ecuador, el Plan Nacional de Eficiencia Energética incluye la cogeneración como una de las cuatro vías para hacer más sostenible el uso de la energía en la industria. El objetivo de este trabajo es doble: (1) identificar el potencial de cogeneración en la Industria ecuatoriana, y (2) mostrar los impactos positivos de la cogeneración en la capacidad de generación de energía, reducción de emisiones de GEI, eficiencia energética y economía del país.
dc.description.abstractHigh dependency on fossil fuels, low energy e ciency, poor diversification of energy sources, and a low rate of access to electricity are challenges that need to be solved in many developing countries to make their energy systems more sustainable. Cogeneration has been identified as a key strategy for increasing energy generation capacity, reducing greenhouse gas (GHG) emissions, and improving energy e ciency in industry, one of the most energy-demanding sectors worldwide.However, more studies are necessary to define approaches for implementing cogeneration, particularly in countries with tropical climates (such as Ecuador). In Ecuador, the National Plan of Energy E ciency includes cogeneration as one of the four routes for making energy use more sustainable in the industrial sector. The objective of this paper is two-fold: (1) to identify the potential of cogeneration in the Ecuadorian industry, and (2) to show the positive impacts of cogeneration on power generation capacity, GHG emissions reduction, energy e ciency, and the economy of the country. The study uses methodologies from works in specific types of industrial processes and puts them together to evaluate the potential and analyze the impacts of cogeneration at national level. The potential of cogeneration in Ecuador is ~600 MWel, which is 12% of Ecuador’s electricity generation capacity. This potential could save ~18.6 106 L/month of oil-derived fuels, avoiding up to 576,800 tCO2/year, and creating around 2600 direct jobs. Cogeneration could increase energy e ciency in the Ecuadorian industry by up to 40%.
dc.language.isoes_ES
dc.sourceEnergies
dc.subjectCogeneration
dc.subjectTrigeneration
dc.subjectSustainability
dc.subjectIndustry
dc.subjectEnergy
dc.subjectEfficiency
dc.subjectEcuador
dc.subjectBiomass
dc.titlePotential and impacts of cogeneration in tropical climate countries: Ecuador as a case study
dc.typeARTÍCULO
dc.ucuenca.idautor0301219309
dc.ucuenca.idautor0102559325
dc.ucuenca.idautor0102963451
dc.ucuenca.idautor0102826690
dc.ucuenca.idautor0101747111
dc.ucuenca.idautor1712712767
dc.ucuenca.idautor1716982689
dc.ucuenca.idautor1715551022
dc.identifier.doi10.3390/en13205254
dc.ucuenca.versionVersión publicada
dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio07 - Ingeniería, Industria y Construcción
dc.ucuenca.afiliacionPelaez, M., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Cuenca, Ecuador
dc.ucuenca.afiliacionEspinoza, J., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones(DEET), Cuenca, Ecuador
dc.ucuenca.afiliacionJara, J., Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC, Cuenca, Ecuador
dc.ucuenca.afiliacionArias, P., Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador
dc.ucuenca.afiliacionMaldonado, F., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Cuenca, Ecuador
dc.ucuenca.afiliacionRecalde, P., Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Quito, Ecuador
dc.ucuenca.afiliacionRosero, P., Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Quito, Ecuador
dc.ucuenca.afiliacionGarcia, T., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Cuenca, Ecuador
dc.ucuenca.correspondenciaEspinoza Abad, Juan Leonardo, juan.espinoza@ucuenca.edu.ec
dc.ucuenca.volumenVolumen 13, número 20
dc.ucuenca.indicebibliograficoSCOPUS
dc.ucuenca.factorimpacto2.702
dc.ucuenca.cuartilQ2
dc.ucuenca.numerocitaciones0
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio2. Ingeniería y Tecnología
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico2.11 Otras Ingenierias y Tecnologías
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado2.11.2 Otras Ingenierias y Tecnologías
dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico071 - Ingeniería y Profesiones Afines
dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado0713 - Electricidad y Energia
dc.ucuenca.urifuentehttps://www.mdpi.com/journal/energies
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