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miércoles, 13 de mayo de 2026

El Círculo Vicioso de la Energía en Venezuela: Por qué la Solar es la Salida R.E.A.L.

 Por: Nelson Hernández

 

 



 

La crisis energética por la que atraviesa el país, es una crisis complementaria (hidrocarburos  + eléctrica) y en pleno desarrollo.

 

Esta crisis tiene un comportamiento secuencial que describe lo que en teoría de sistema se denomina: Circulo Vicioso de Dependencia Energética o una parálisis sistémica. Es decir, el insumo y el producto se “muerden la cola”.

 

Una explicación sencilla: Si la extracción de gas/crudo depende del suministro de electricidad,… y la generación de electricidad depende de ese mismo gas/crudo, el sistema entra en un estado de "muerte térmica" si se detiene por completo. Romper esa inercia requiere de  una energía externa que el sistema actual no tiene.

 

Esa energía externa, bien pudiera ser la Solar PV. A continuación, argumentos que refuerzan esta afirmación. Para esto hay que ver que la solar no es solo una "alternativa de combustible", sino un cambio de arquitectura: pasar de un sistema rígido y dependiente a uno modular y resiliente.

 

Desmontando la Leyenda del "Gigante Térmico"

 

Muchos piensan  que la solución eléctrica es simplemente "arreglar las plantas". La realidad es que el sistema actual está en un coma inducido por circularidad. Veamos:

 

1. El Mito de la Reparación Mágica

 

La Leyenda: Solo hay que comprar los repuestos y tendremos luz.

La Realidad: Estamos atrapados en una Parálisis Sistémica.

·         Para sacar petróleo/gas necesitas electricidad.

·         Para generar electricidad necesitas ese petróleo/gas.

 

Si el sistema se detiene, no hay "arranque en frío" posible sin una fuente externa masiva. Es como un motor que necesita gasolina para encender la bomba que extrae la gasolina.

 

2. El Paradigma de la Centralización (El Cuello de Botella)

 

·         La Leyenda: Si arreglamos la planta principal, el problema se acaba.

·         La Realidad: La red de transmisión y las subestaciones son los "vasos sanguíneos" del sistema. Según los ciclos de procura industrial, reemplazar esta infraestructura crítica toma años (proyectado a 2030).

 

Aunque tuvieras una planta térmica nueva hoy, no tienes cómo llevar esa energía a las casas sin que el sistema colapse por el camino.

 

3. La Falacia del Costo: "La Solar es un Lujo"

 

·         La Leyenda: La energía solar es cara y para países ricos.

·         La Realidad: La termoelectricidad es hoy un agujero negro de dinero.

  

La termoeléctrica: Mantenimiento constante + costo de oportunidad del combustible + logística de transporte = Un costo operativo impagable.

   

La solar: Costo de mantenimiento mínimo y, sobre todo, no depende de una cadena de suministro fallida.

 

4. El Nuevo Paradigma: El "Bypass" Solar

 

Para eliminar el paradigma antiguo, hay que entender a la energía solar no como una alternativa verde, sino como una herramienta de liberación logística. La solar es R.E.A.L. Esta realidad estriba en:

  • R - Rentable: Al fijar el LCOE por 25 años, se elimina el riesgo de inflación en el combustible y se garantiza un flujo de caja predecible.
  • E - Escalable: Gracias a su diseño modular, permite iniciar con soluciones de autogeneración que pueden expandirse según la capacidad de inversión No se necesita esperar a 2030, ya que puedes proporcionar energía en un tiempo relativamente corto.
  • A - Autónoma: Proporciona resiliencia operativa y soberanía energética frente a fallas del sistema centralizado (SEN). La solar no necesita hidrocarburo para generar el primer kilovatio,
  • L - Limpia: Es una tecnología de impacto ambiental positivo que preserva el recurso hídrico y mitiga toneladas de CO2. Es el salto tecnológico de Venezuela en materia energética con visión de futuro.

Para romper definitivamente con el paradigma de que "lo térmico es lo conocido y por ende lo más rápido", este ejemplo comparativo de 100 MW proporciona argumentos de  realidad técnica y logística.

 



 

 

A continuación respuestas a interrogantes que tienen muchos venezolanos:

 

¿Por qué no hay luz?

 

Mucha gente se pregunta por qué, si tenemos petróleo y gas, seguimos a oscuras. Aquí la explicaciones  de por qué las soluciones de siempre ya no funcionan y por qué la solar PV es el camino más rápido.

 

1. ¿Por qué no se pueden arreglar las plantas eléctricas actuales y ya?

 

El problema es lo que llamamos el círculo vicioso. Imagina un carro que se quedó sin batería y la única forma de cargar esa batería es usando el mismo carro para ir a la tienda. Si el carro no prende, no vas a la tienda; si no vas a la tienda, no hay batería.

 

Hoy, para sacar el gas y el petróleo del sub suelo necesitamos electricidad. Pero para que las plantas eléctricas funcionen, necesitan ese mismo gas y petróleo. Si el sistema se detiene, se muerde la cola. Romper ese ciclo con las plantas viejas es casi imposible porque una depende de la otra para arrancar.

 

2. Pero somos un país con potencial de hidrocarburos, ¿no es más lógico usar lo que tenemos?

 

Ese es el paradigma que debemos romper. Aunque tengamos el petróleo bajo nuestros pies, procesarlo y llevarlo hasta las plantas eléctricas requiere de una infraestructura (tuberías, refinerías, bombas) que hoy está muy deteriorada.

 

Arreglar todo eso no es cuestión de meses, sino de muchos años. Es como intentar reparar una autopista vieja mientras los carros siguen pasando; es lento, carísimo y, al final, sigues dependiendo de que nada falle en la cadena.

 

3. ¿Por qué dicen que la energía solar es la solución si parece algo del futuro?

 

La energía solar no es un lujo, es una herramienta de independencia.

 No pide permiso: El sol sale todos los días y no necesita que ninguna empresa le envíe gas o diésel por tuberías para generar energía.

 Se instala por piezas: A diferencia de una gran planta termoeléctrica, que es una obra gigante que tarda años, la energía solar es como armar bloques. Puedes empezar hoy mismo iluminando una calle, luego un hospital y luego una comunidad. No hay que esperar a que "todo" esté listo para que "algo" funcione.

 

4. ¿Y qué pasa con los cables y las subestaciones que están fallando?

 

Las plantas eléctricas grandes necesitan cables de alta tensión y subestaciones para llegar al consumidor final y en esa actividad se recorren cientos de kilómetros. Si un árbol cae o un equipo falla en el camino, se apaga todo.

 

La energía solar permite producir la electricidad ahí mismo donde se usa. Es como tener un pozo de agua en tu casa en lugar de esperar a que el agua llegue por una tubería vieja desde una represa lejana.

 

 

5. En conclusión: ¿Qué debemos entender?

 

La crisis eléctrica no se va a solucionar haciendo más de lo mismo. El modelo de "grandes plantas y mucho petróleo" se agotó. La solución real es descentralizar: dejar de depender de una sola fuente y empezar a usar el sol que nos sobra. Es más rápido, es más sencillo de mantener y, sobre todo, nos devuelve el control de nuestra propia energía.

 

jueves, 9 de abril de 2026

Breve Análisis de la Crisis Energética en Venezuela (1950 - 2025)

 Por: Nelson Hernández

Las gráficas a continuación no son solo acumulaciones de datos estadísticos; son la radiografía de un colapso sistémico. Venezuela, un país que durante décadas fue el faro energético de la región, muestra hoy una brecha abismal entre su potencial teórico y su realidad operativa.




 

El Ascenso y la Cúspide (1950 - 2013)

Durante la segunda mitad del siglo XX, Venezuela mantuvo una correlación casi perfecta entre el crecimiento económico y el consumo de energía. Como se observa en la primera gráfica, el consumo total de energía primaria creció de forma sostenida desde 1965, alcanzando su pico histórico en 2013 con 3.16 Exajulios (EJ).

En este período, la matriz energética era robusta y diversificada:

  • El Petróleo y el Gas: Sostenían no solo la exportación, sino un mercado interno subsidiado que impulsaba la economía.
  • Hidroelectricidad: La segunda gráfica muestra cómo la generación eléctrica escaló desde mediados del siglo pasado hasta un máximo de 122 TWh en 2009. La apuesta por el Bajo Caroní (Guri, Caruachi, Macagua) convirtió a Venezuela en un modelo de energía limpia para la época.

El "Frenazo" y la Caída Libre

El año 2009 marca un punto de inflexión crítico en la generación eléctrica (Gráfica 2). Es el inicio de lo que se ha denominado el "Frenazo". A pesar de que el consumo de energía total siguió subiendo un poco más hasta 2013 (Gráfica 1), la infraestructura eléctrica ya empezaba a mostrar signos de agotamiento por falta de mantenimiento e inversión.

A partir de 2014, el desplome es dramático. La zona rosa en ambas gráficas, etiquetada como "Crisis Económica", ilustra una contracción sin precedentes:

  • Consumo de Energía: Entre 2013 y 2020, el consumo cayó de 3.16 EJ a niveles cercanos a los de finales de los años 80 (aprox. 1.5 EJ).
  • Generación Eléctrica: La oferta real se estancó y retrocedió, cayendo de los 122 TWh (2009) a unos  104 TWh en el 2025, pasando por un mínimo de 80 TWH en el 2019.

Lo irónico es que, en un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, el componente de hidrocarburos en la generación eléctrica (fuel oíl y diesel) se volvió errático y costoso, lo que aunado al deterioro de la infraestructura eléctrica han dejado al país en una dependencia extrema y vulnerable de la hidroelectricidad.

La Brecha de la Desaceleración (El costo de la oportunidad)

El dato más revelador de las gráficas es la zona sombreada en naranja/verde brillante titulada "Desaceleración". Esta área representa el "lucro cesante" energético: lo que Venezuela debería estar consumiendo y generando si hubiera mantenido su ritmo de crecimiento histórico.

  • Para 2025, el potencial de generación eléctrica debería ser de 231 TWh, pero la realidad se sitúa en menos de la mitad (104 TWh).
  • En consumo total de energía, la brecha es similar: un potencial de 4.76 EJ frente a una realidad de 2.16 EJ.

Esta diferencia no es solo un número; representa la crisis económica – social por la que atraviesa el país, que se traduce en una calidad de vida que retrocedió décadas.

Conclusión: Un Sistema en "Modo Supervivencia"

Las gráficas concluyen que Venezuela ha entrado en una fase de estabilización en el foso. Si bien entre 2020 y 2025 se observa una leve recuperación en el consumo de gas y petróleo (Gráfica 1), esta es marginal comparada con la pérdida estructural sufrida.

La crisis energética venezolana no fue producto de una falta de recursos naturales, sino de una descapitalización del sistema. El país pasó de ser un exportador de energía neta a un sistema que no puede satisfacer ni la mitad de su demanda potencial. Sin una inversión masiva que logre cerrar la brecha de la "Desaceleración", cualquier intento de recuperación económica sostenible en Venezuela encontrará un techo de cristal insuperable: la falta de energía para mover al país.

domingo, 1 de septiembre de 2024

VENEZUELA. Estimacion Poblacion y Variables Electricas al 2024

 Por: Nelson Hernandez

Nota: 

Se utiliza datos de: CAVEINEL 2007, ONU, INE, Censo Venezuela 2011, Corpoelec y Archivos propios. Esta data mediantes ajustes, metodos estadisticos y el juicio del experto conllevo a los resultados estimados que se muestran a continuacion...












jueves, 22 de septiembre de 2022

MUNDO. TIPS sobre Generación Eléctrica 2021

 

Por: Nelson Hernández



 

La región con mayor generación eléctrica es Asia & Pacifico con 13994 TWH. Le siguen: Norte América (5383), Europa (4032), CIS (1488), Sur América (1365), Medio Oriente (1306) y África (897). El total mundial, se situó en 28666 TWH.

El país con mayor generación fue China con 8534 TWH. Los próximos 4 son: USA (4406), India (1715) y  Rusia (1157).

La fuente energética de mayor uso fue el carbón, generando 10244 TWH  (36 % del total mundial). El mayor uso de esta fuente ocurre en la región Asia & Pacifico. El mayor consumidor de carbón es China generando 5339 TWH. Le siguen: India (1271), USA (978), Japón (302) y Sur África (210)

En lo atinente al gas, el mayor consumo ocurrió en Norte América, generando 1973 TWH. Le sigue: Asia & pacifico (1493), Medio Oriente (930), Europa (799), CIS (686), África (356) y Sur América (281). En cuanto a los países, USA lideriza con una generación de 1694 TWH con base gas. Le siguen: Rusia (497), Japón (326), Irán (288) y China (273)

La mayor generación hidroeléctrica ocurrió en la región Asia & pacifico con 1852 TWH. Equivalente al 43,3 % del total mundial. Le sigue: Norte América (673), Sur América (660), Europa (650), CIS (215), África (153) y Medio Oriente (20)

El mayor productor de hidroelectricidad es China con 1300 TWH. Le siguen: Canadá (381), Brasil (363),  USA (258) y Rusia (215).

 La región con mayor generación con base nuclear es Norte América con 923 TWH. Le acompañan: Europa (883), Asia & Pacifico (714), CIS (230), Sur América (26) y Medio oriente (14).  El mayor productor de nuclear electricidad es: USA con 819. Continúan: China (408), Rusia (222), Sur Corea (158) y Ucrania (86).

Con respecto a las renovables, la región Asia & Pacifico lidera con 1690 TWH, equivalente al 46.2 % del total mundial. Le siguen: Europa (947), Norte América  (714), Sur América (229),  África (49), Medio Oriente (19) y CIS (10).

Las fuentes no emisoras de CO2, generaron  10983 TWH, correspondiente al 38.6 % del total generado a nivel mundial. Este valor es muy similar al generado con carbón (10244).

 



martes, 23 de junio de 2020

Crisis de Covid-19 y el sector energético

Traducción libre: N. Hernández
(Tomado del informe “Recuperación Sostenible”. IEA, Junio 2020)

Basado en datos de los primeros cuatro meses de 2020, y en el supuesto de una gradual recuperación en la economía global, estimamos que la demanda total de energía primaria caerá en todas las regiones principales y se contraen globalmente en alrededor del 6% en 2020. Esto sería equivalente a una conmoción alrededor de siete veces mayor que la ocurrida durante el período de la crisis  financiera 2008-09

Petróleo: Se espera que la demanda de petróleo caiga alrededor de un 8% en promedio durante todo el año. La demanda en abril disminuyó en un 25%, con una caída en la demanda de transporte particularmente pronunciada. La demanda se espera que aumente a medida que aumenta la actividad económica, pero una serie de incertidumbres permanecer por encima de la velocidad y la magnitud del rebote (AIE, 2020c).

Gas: Se espera que la demanda de gas natural caiga alrededor del 4%, lo que constituiría uno de las mayores contracciones desde que el gas natural se convirtió en una industria importante. Sin embargo, la reciente reducción importante en los precios del gas, junto con la disponibilidad generalizada de gas natural licuado, han creado un colchón para la demanda de gas y lo han hecho más competitivo con el carbón, incluso en muchos países asiáticos.

Carbón: Se espera que la demanda de carbón caiga un 8% en 2020, la mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial, como resultado de la reducción de la demanda en los principales países consumidores de carbón, incluyendo India.  La disminución de la demanda de electricidad es la causa principal del menor uso del carbón.

Nuclear: La energía nuclear caerá un 2.5% desde los niveles de 2019 debido a una menor demanda y retrasos tanto en el reabastecimiento de combustible de proyectos existentes como en operaciones en nuevas plantas

Electricidad: La demanda de electricidad se ha reducido en un 20% o más durante los períodos de plena demanda. Cuarentena en varios países, con una mayor demanda residencial compensada por una reducción demanda de operaciones comerciales e industriales. La demanda podría caer un 5% a nivel mundial en 2020 en su conjunto, y hasta un 10% en algunas regiones. La generación a partir de energías renovables se espera que aumente debido a los bajos costos operativos, su acceso preferencial en muchos sistemas de energía y el reciente crecimiento de la capacidad con nuevos proyectos en línea en 2020. Como resultado, se espera que la generación de electricidad a partir de energías renovables aumente en casi 5% en 2020.

Biocombustibles: Es probable que los biocombustibles experimenten una disminución de la demanda como resultado de una menor actividad de transporte y pérdida de competitividad de precios con el petróleo.

La caída en la demanda de energía también ha llevado a una reducción significativa en la contaminación del aire local, especialmente en ciudades. Se espera que las emisiones globales de CO2 en 2020 caigan alrededor 2,5 giga toneladas (Gt) a poco menos de 31 Gt, alrededor de un 8% menos que en 2019. Esta sería la nivel más bajo desde 2010. Casi todo este descenso se debe a reducciones en la actividad económica en lugar de cambios estructurales en la forma en que el mundo produce y consume energía. A no ser que haya una acción inmediata para lograr tales cambios estructurales, las emisiones son muy probables que se recuperen a medida que las economías lo hagan.


viernes, 29 de marzo de 2019

Venezuela. Subsidio al Servicio Eléctrico (2019)


Por: Nelson Hernández

  • El subsidio al servicio eléctrico en Venezuela se estima entre 11.3 y 8.0 millardos de dólares al año
  • Sin precios adecuados, el sector eléctrico no podría ofrecer un servicio de calidad mundial
  • El precio del servicio eléctrico debería ser entre 9.65 y 6.84  ¢/Kwh
En Venezuela, por décadas, las energías han sido subsidiadas lo que ha llevado a una distorsión total de estas y su relación con las distintas actividades productivas y cotidianas de los venezolanos.
En el caso especifico del servicio eléctrico, el ultimo pliego tarifario que se conoce oficialmente, es el ajuste establecido en agosto de 2017 y con vigencia hasta diciembre de ese mismo año, tal como se refleja en la grafica a continuación.



Considerando que el precio del Kwh se mantiene en el nuevo cono monetario aprobado el 20-08-18, el valor expresado en dólares es el indicado en el grafico, lo cual para efecto de cualquier cálculo debe ser considerado cero, por ser valores despreciables (multiplicados por una potencia de 10 negativa).

Para el caso del consumo promedio de una casa de 500 Kwh/mes, el valor del Kwh es de 1.093 BsS, equivalente a 33 x 10 – 5  $/Kwh.

Para efecto de comparación, la grafica a continuación muestra para el 2018 el precio de la electricidad, expresado en centavos de dólar por cada Kwh, para diferentes países latinoamericanos, donde en Venezuela el  precio es de 0.033 ¢/Kwh, 191 veces más bajo que el siguiente más bajo (Paraguay)


Para efecto de estimar el subsidio de la electricidad en Venezuela, se consideraran las siguientes premisas:

  • Uso del método de LCEO
  • La Generación Termoeléctrica es a gas con tecnología simple y con ciclo combinado. Es de acotar que el precio del gas de 4.4 $/MBTU estimado ponderado para Venezuela es muy similar al utilizado por USA para el sector eléctrico y empleado por este país (USA) en la determinación del LCOE seleccionado para este ejercicio
  • El mix de generación eléctrica en Venezuela está conformado por 60 % hidroelectricidad y 40 % termoelectricidad
  • La generación eléctrica total en Venezuela en el 2017, es la indicada en el informe estadístico de BP  (117.6  x 10Mwh)
  • Para los valores de transmisión y distribución, que integran la tarifa final al consumidor, se utilizaran los valores promedios indicados en el documento realizado por la EIA , donde se establece que el transporte participa con el  12.3 % y la distribución con 26.4 %, dejando a la generación el 61.3 %
Los resultados aplicando las premisas indicadas se muestran en la grafica a continuación:

Los valores del LCOE tienen un máximo al considerar la generación termoeléctrica con gas convencional  (59.18 $/Mwh) y un mínimo al aplicar tecnología de ciclo combinado (41.98  $/Mwh).
En lo atinente a la tarifa final tiene un máximo de 96.54 $/Mwh (9.65 ¢/Kwh) y un mínimo de 68.48 $/Mwh (6.84 ¢/Kwh). Estos valores estarían cercanos a los de Bolivia, México, Argentina y Paraguay, lo que los hace competitivo a nivel de Latinoamérica.


Por otro lado, recordemos que la tarifa eléctrica actual en Venezuela puede ser considerada cero cuando se expresa en $/Kwh. En tal sentido, el ingreso que debiera tener el sector eléctrico estaría entre un máximo de 11353 M$ (11.3 G$) y un mínimo de 8053 M$ (8.05 G$).

Estos valores de ingresos, que hoy no los tiene el sector eléctrico venezolano, sería el subsidio en que ocurre el Estado por el servicio de electricidad, que por cierto es de pésima calidad.

…. Sin electricidad, no hay desarrollo.

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