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Modelos matemáticos para la planeación energetica /

By: Publication details: CONACYTDescription: 384 páginas Ilustraciones, Tablas y Gráficas 21 cm x 22 cmISBN:
  • 9688373168
Subject(s):
Contents:
PROGRAMA XIX PARTICIPANTES XXVII INAUGURACION SESION I La demanda de energía en México Dr. Enrique de Alba Guerra Lic. Gonzalo Castañeda Ramos Aplicación de la matriz insumo-producto al problema de energéticos Dr. Fernando Schutz Estrada Contribuciones para el desarrollo de una metodologia nacional de análisis energético Lic. Otilia Vainstok Soporte de Cómputo Ing. Carlos Strassburger Frías Construcción de submodelos energéticos en un modelo multisectorial de la economía mexicana Lic. Jaime Mario Willars Andrade Sistema enlazado macro-energia Dr. Aarón Dychter Poltolarek Dr. Aurelio Cristóbal Cinco Arenas Dr. Juan Rafael Vargas Brenes Lic. Fernando Palafox Guerrero Lic. Hilda Sierra Castillo Descentralización y coordinación de un sistema y petroquímicos jerárquico de oferta de productos petrolíferos Dr. Carlos E. Escobar Toledo SESION II La dinámica de sistemas aplicada a la planeación energética Lic. Miguel Angel Peralta Modelo de simulación para la planeación sectorial Dr. Leonel Corona Treviño Lic. Patricia Arrieta Diseño de politicas de expansión de capacidad en la industria de generación de electricidad en el Reino Unido Dr. Enrique Zepeda Bustos La política energética de México en el contexto de un modelo de equilibrio general Dr. Jaime Serra-Puche Dr. Timothy J. Kehoe Modelo de simulación: alternativas de política energética Ing. Luis Mario León Estrada La aplicación de un modelo básico de equilibrio general al mercado petrolero de México Dr. José Ernesto Infante Quintanilla Sensibilidad potencial en la industria quimica al incremento en los costos de los energéticos Dr. Jaime Noriega Bernechea SESION III Modelo de demanda de energia Dr. Aarón Dychter Poltolarek Dr. Juan Rafael Vargas Brenes Lic. Yolanda Mendoza Medellin Lic. Georgina Vidaña Martínez Ventas de hidrocarburos en México: análisis y perspectivas Lic. Ingnacio Beteta Vallejo Minimodelos de paises demandantes de hidrocarburos Dr. Aarón Dychter Poltolarek Dr. Juan Rafael Vargas Brenes Lic. Hilda Sierra Castillo Un modelo de extracción óptima de petróleo Dr. Ignacio Quintero Ramírez Ing. Fis. Jorge Aceves Azcárate Act. Claudia Capdevielle Van - Dyck La demanda de petróleo y sus derivados en México Lic. Ruth Ramírez Alvarez La demanda de gasolinas automotrices en México: una aplicación del análisis de intervención Dr. Enrique de Alba Guerra Lic. Gonzalo Castañeda Ramos Un modelo para la asignación óptima de recursos destinados a la investigación en energia Dr. Eduardo Zelaya de la Parra Fís. Felisa Vázquez Abad Fis. Ricardo Ruiz Molina Evaluación económica de los digestores anaeróbios Dr. Gustavo Viniegra González Lic. Alberto Munguía Trujillo Modelo para la evaluación del comportamiento de sistemas eléctricos "Valred" Ing. Florencio Aboytes García Ing. Rafael Cristerna Ocampo Ing. José Luis Frías Ing. Faustino Lara Nuñez Ing. Jaime Ramírez Ortiz Ing. Edgar Salinas Nájera Ing. Cosme Urdaibay Zubillaga Ing. Gonzalo Zagal Planificación de los modelos de generación y transmisión en sistemas eléctricos de potencia Ing. Florencio Aboytes García Ing. Rafael Cristerna Ocampo Ing. José Luis Frías Ing. Jaime Ramírez Ortiz Ing. Víctor Manuel Rodríguez RELATORIA GENERAL CLAUSURA ANEXO A: DIRECTORIO DE MODELOS XVII
Summary: Tradicionalmente se ha venido considerando como objetivo prioritario de la programación energética, la definición de actividades tendientes a suministrar energía en cantidades, tipos y costos adecuados para satisfacer las necesidades de la sociedad. A partir de la llamada crisis de la energía derivada del fenómeno de revalorización internacional de los recursos energéticos fósiles, y posteriormente con las fluctuaciones e inestabilidad del mercado petrolero, el cumplimiento del objetivo indicado se dificulta por la cada vez más incierta evolución de la demanda energética futura, que entorpece la deseada optimización del sistema de oferta. Este hecho ha originado una preocupación creciente por el desarrollo y disponibilidad de metodología ágil, utilizable en el campo de la previsión de la oferta y demanda energéticas en sus aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, como lo son las bases de datos computarizadas, los modelos macros y microeconómicos programados y las técnicas computacionales de simulación y optimización, entre otras. Es por tanto necesario tener sistemas de información y análisis confiables que auxilien a los órganos de decisión en el diseño, evaluación, análisis y seguimiento de nuevos objetivos de política energética -que se añaden a los tradicionales tales como la gestión del consumo racional y óptimo, la adecuación de los precios de los productos energéticos, la sustitución de las importaciones, la diversificación de recursos y fuentes, el desarrollo y la incorporación de nuevas tecnologías, nuevos procesos y productos, la variabilidad del consumo, las inversiones para incrementar la capacidad de producción y transformación de energía, etc. También, como es de esperarse, el desarrollo de nuevas tecnologías para usos energéticos y su incorporación a los sistemas de oferta y demanda de energía son, por naturaleza propia, acciones de largo plazo y las inversiones correspondientes tienen un fuerte impacto en la sociedad y en la economía de ésta. Los impactos de estas nuevas tecnologías, nuevos procesos y productos, deben ser evaluados en el marco global y particular del sistema socioeconómico; tarea que en general resulta muy compleja y que por ello requiere de técnicas de análisis exploratorio o prospectivo adecuadas y comprensibles. Ciertamente, los métodos matemáticos y computacionales habrán de constituir elemento central en la consecución de estos objetivos. En el caso de la gestión del consumo racional y óptimo de la energía, las técnicas de simulación y optimización permiten el análisis y seguimiento de procesos particulares, globales o parciales, nuevos o ya existentes. Aunado a esto, el desarrollo de mí todos para la simulación y la optimización del diseño de nuevos equipos y procesos habrá de constituirse en parte central del esfuerzo de desarrollo del país, ya que aligeran, en forma parcial al menos, pasos costosos de la cadena de desarrollo tecnológico, como pruebas de banco y planta piloto en algunos casos.
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Libro Libro CI Gustavo A. Madero 2 Sala General Colección General LCC ej.1 Available

Incluye Referencias Bibliográficas

PROGRAMA

XIX

PARTICIPANTES

XXVII

INAUGURACION

SESION I

La demanda de energía en México

Dr. Enrique de Alba Guerra

Lic. Gonzalo Castañeda Ramos

Aplicación de la matriz insumo-producto al problema de energéticos

Dr. Fernando Schutz Estrada

Contribuciones para el desarrollo de una metodologia nacional de análisis energético

Lic. Otilia Vainstok

Soporte de Cómputo Ing. Carlos Strassburger Frías

Construcción de submodelos energéticos en un modelo multisectorial de la economía mexicana

Lic. Jaime Mario Willars Andrade

Sistema enlazado macro-energia

Dr. Aarón Dychter Poltolarek

Dr. Aurelio Cristóbal Cinco Arenas

Dr. Juan Rafael Vargas Brenes

Lic. Fernando Palafox Guerrero

Lic. Hilda Sierra Castillo

Descentralización y coordinación de un sistema y petroquímicos jerárquico de oferta de productos petrolíferos

Dr. Carlos E. Escobar Toledo

SESION II

La dinámica de sistemas aplicada a la planeación energética

Lic. Miguel Angel Peralta

Modelo de simulación para la planeación sectorial

Dr. Leonel Corona Treviño

Lic. Patricia Arrieta

Diseño de politicas de expansión de capacidad en la industria de generación de electricidad en el Reino Unido

Dr. Enrique Zepeda Bustos

La política energética de México en el contexto de un modelo de equilibrio general

Dr. Jaime Serra-Puche

Dr. Timothy J. Kehoe

Modelo de simulación: alternativas de política energética

Ing. Luis Mario León Estrada

La aplicación de un modelo básico de equilibrio general

al mercado petrolero de México

Dr. José Ernesto Infante Quintanilla

Sensibilidad potencial en la industria quimica al incremento en los costos de los energéticos

Dr. Jaime Noriega Bernechea

SESION III

Modelo de demanda de energia

Dr. Aarón Dychter Poltolarek

Dr. Juan Rafael Vargas Brenes

Lic. Yolanda Mendoza Medellin

Lic. Georgina Vidaña Martínez

Ventas de hidrocarburos en México:

análisis y perspectivas

Lic. Ingnacio Beteta Vallejo

Minimodelos de paises demandantes de hidrocarburos

Dr. Aarón Dychter Poltolarek

Dr. Juan Rafael Vargas Brenes

Lic. Hilda Sierra Castillo

Un modelo de extracción óptima de petróleo

Dr. Ignacio Quintero Ramírez

Ing. Fis. Jorge Aceves Azcárate

Act. Claudia Capdevielle Van - Dyck

La demanda de petróleo y sus derivados en México

Lic. Ruth Ramírez Alvarez

La demanda de gasolinas automotrices en México:

una aplicación del análisis de intervención

Dr. Enrique de Alba Guerra

Lic. Gonzalo Castañeda Ramos

Un modelo para la asignación óptima de recursos destinados a la investigación en energia

Dr. Eduardo Zelaya de la Parra

Fís. Felisa Vázquez Abad

Fis. Ricardo Ruiz Molina

Evaluación económica de los digestores anaeróbios

Dr. Gustavo Viniegra González

Lic. Alberto Munguía Trujillo

Modelo para la evaluación del comportamiento de sistemas eléctricos "Valred"

Ing. Florencio Aboytes García

Ing. Rafael Cristerna Ocampo

Ing. José Luis Frías

Ing. Faustino Lara Nuñez

Ing. Jaime Ramírez Ortiz

Ing. Edgar Salinas Nájera

Ing. Cosme Urdaibay Zubillaga

Ing. Gonzalo Zagal

Planificación de los modelos de generación y transmisión en sistemas eléctricos de potencia

Ing. Florencio Aboytes García

Ing. Rafael Cristerna Ocampo

Ing. José Luis Frías

Ing. Jaime Ramírez Ortiz

Ing. Víctor Manuel Rodríguez

RELATORIA GENERAL

CLAUSURA

ANEXO A: DIRECTORIO DE MODELOS

XVII

Tradicionalmente se ha venido considerando como objetivo prioritario de la programación energética, la definición de actividades tendientes a suministrar energía en cantidades, tipos y costos adecuados para satisfacer las necesidades de la sociedad. A partir de la llamada crisis de la energía derivada del fenómeno de revalorización internacional de los recursos energéticos fósiles, y posteriormente con las fluctuaciones e inestabilidad del mercado petrolero, el cumplimiento del objetivo indicado se dificulta por la cada vez más incierta evolución de la demanda energética futura, que entorpece la deseada optimización del sistema de oferta. Este hecho ha originado una preocupación creciente por el desarrollo y disponibilidad de metodología ágil, utilizable en el campo de la previsión de la oferta y demanda energéticas en sus aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, como lo son las bases de datos computarizadas, los modelos macros y microeconómicos programados y las técnicas computacionales de simulación y optimización, entre otras. Es por tanto necesario tener sistemas de información y análisis confiables que auxilien a los órganos de decisión en el diseño, evaluación, análisis y seguimiento de nuevos objetivos de política energética -que se añaden a los tradicionales tales como la gestión del consumo racional y óptimo, la adecuación de los precios de los productos energéticos, la sustitución de las importaciones, la diversificación de recursos y fuentes, el desarrollo y la incorporación de nuevas tecnologías, nuevos procesos y productos, la variabilidad del consumo, las inversiones para incrementar la capacidad de producción y transformación de energía, etc.

También, como es de esperarse, el desarrollo de nuevas tecnologías para usos energéticos y su incorporación a los sistemas de oferta y demanda de energía son, por naturaleza propia, acciones de largo plazo y las inversiones correspondientes tienen un fuerte impacto en la sociedad y en la economía de ésta. Los impactos de estas nuevas tecnologías, nuevos procesos y productos, deben ser evaluados en el marco global y particular del sistema socioeconómico; tarea que en general resulta muy compleja y que por ello requiere de técnicas de análisis exploratorio o prospectivo adecuadas y comprensibles. Ciertamente, los métodos matemáticos y computacionales habrán de constituir elemento central en la consecución de estos objetivos.

En el caso de la gestión del consumo racional y óptimo de la energía, las técnicas de simulación y optimización permiten el análisis y seguimiento de procesos particulares, globales o parciales, nuevos o ya existentes. Aunado a esto, el desarrollo de mí todos para la simulación y la optimización del diseño de nuevos equipos y procesos habrá de constituirse en parte central del esfuerzo de desarrollo del país, ya que aligeran, en forma parcial al menos, pasos costosos de la cadena de desarrollo tecnológico, como pruebas de banco y planta piloto en algunos casos.

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