Un cambio de patrón en años recientes

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1 MESA REDONDA El alcance de las renovables y su estructura de costes Juan José Damborenea (CSIC), Borja Izquierdo (CDTI), Diego Martínez (PSA-CIEMAT), Ana Patricisa Talayero (CIRCE), Angeles G. Borrego (INCAR-CSIC) CSIC) Un cambio de patrón en años recientes Hydro Other Special Regime 15 Nuclear 1 5 Wind CCGT Source: JM Rodríguez REE. 211 Other thermal 1

2 Reducción de emisiones específicas en el sector eléctrico En ESPAÑA CO 2 /electricity generation (tco 2 /GWh) * * Estimated value 3 22 Horizon Electricity generation breakdown 28 Est 22 Renewable Energies Renewable Energies 19,4 (pumping),8 7,2 Natural gas cogeneration 8,6 Wind energy 9,9 Solar,6 Biomass, biogas and wastes 1,5 Coal 15,8 Nuclear 18,5 43,3 Wind energy 21,6 Biomass, biogas and wastes 7,1 Solar 5,9 Coal 1,8 Nuclear 14,9 Petroleum Prod.,4 Petroleum Prod. Cogeneration 1,2 Natural gas 3,7 Petroleum Prod. 4,1 Petroleum Prod. Cogeneration 2,2 8,6 (pumping) 2, Natural gas cogeneration 12,3 317 TWh 396 TWh +24,8 +1,9 Yearly average growth Natural gas 15,1 2

3 Cost of feed-in tariffs in Spain Million Evolution of total equivalent tariff

4 Cost of feed-in tariffs in Spain Million Evolution of total equivalent tariff Cogeneration Solar Wind energy Biomass Wastes Waste treatment Costes Energía Eólica Ana Talayero 1 de julio 29 4

5 Reparto de generación Reparto de la generación por tecnología de origen 28 Ciclo Combinado 32 Fuel 1 Carbón 16 Regimén Especial 12 Hidraulica 8 Nuclear 2 Eólica 11 Costes de un proyecto eólico Costes desarrollo 52 Costes explotación 48 Promoción, 9 Impuestos, Alquileres, otros, 11 Gastos financieros, 16 Aerogenerador es, 32 Construcción y Montaje, 11 Operación y Mantenimiento, 21 5

6 Costes de un proyecto eólico Proyecto linea electrica de evacuación 32 Recurso eólico 7 Proyecto 35 Tasas de desarrollo 4 Proyecto de accesos 22 Dirección 6 Obra Civil 38 Obra eléctrica 56 Repercusión social Aportación al PIB empleos creados 174M invertidos en I+D+i 167M financiación de administración 6

7 cuánto cuesta la Energía Solar Termo-Eléctrica? La experiencia, diferente en cada tecnología, solo permite hacer estimaciones sobre el coste, con razonable credibilidad, (cifras aceptadas por bancos): coste final de la electricidad entre /kwh Coste de la Tecnología. CCP Resultados (CCP-Aceite y 3h almacenamiento) Costes Inversión específicos Factor de Capacidad Fracción de la Demanda (referencia) satisfecha por aporte solar Coste global de la electricidad (solo solar) Coste O&M incluido en coste global /kw el /kwh el /kwh el 7

8 Coste de la Tecnología. SRC Costes específicos de inversión elevados (~2-3 veces las tecnologías convencionales) Resultados (SRC-Sales + 3h almacenamiento Costes Inversión específicos Factor de Capacidad /kw el Alto potencial reducción de costes en campo solar (helióstatos) Fracción de la Demanda (referencia) satisfecha por aporte solar Coste global de la electricidad (solo solar) /kwh el Coste O&M incluido en coste global.36 /kwh el Coste de la Tecnología. Discos Parabólicos Costes específicos de inversión doble que las otras ESTE. También doble coste de la electricidad producida. Alto potencial reducción de costes en concentrador y bloque receptor - motor Stirling Resultados (SRC-Sales + 3h almacenamiento Costes Inversión específicos Factor de Capacidad Fracción de la Demanda (referencia) satisfecha por aporte solar Coste global de la electricidad (solo solar) /kw el /kwh el Coste O&M incluido en coste global.46 /kwh el land 1 storage receiver 7 indirect costs 17 solar field 38 Stirling Engine & Generator Solar Receiver & Combustor Concentrated Sunlight Parabolic Dish Concentrator power block 37 8

9 Potencial reducción de costes de la ESTE La reducción de costes de la Eólica es un ejemplo para la ESTE. Los costes iniciales eran elevados y se redujeron al aumentar la capacidad instalada (razón de aprendizaje ~2) La ESTE podría seguir una reducción semejante (con razón de aprendizaje estimada de la esperiencia Californiana de ~8). Conseguir la instalación de 5 MWe conduciría a reducir el coste a la mitad (7-9 c /kwhe). [= Propuesta GMI] Estrategia combinada: 1) Mayores tamaños de planta; 2) Producción en serie de componentes; 3) Mejora tecnológica (I+D) LEC [ /kwh],2,18,16,14,12,1,8,6 cen ts/kwh Capacidad y Coste de la Eólica Cost Year Cumulative World Production ESTE cts/kwh Cap acid ad A cu m u lad a (MW ),4 LEC (FCR=,11, DNI =2 kwh/m²a) LEC (FCR=,11, DNI =235kWh/m²a) LEC (FCR=,11, DNI =27 kwh/m²a),2 5 MW, Capacidad Total Instalada [MWe] En resumen: Enorme potencial para la Solar Termoeléctrica a medio Plazo 5 de la electricidad mundial para 24?, GWe en España?, de Electricidad gestionable. RETOS (para un éxito semejante al de la eólica): Las primeras plantas han de ser un éxito Reducir los costes de generación: Despliegue continuado de plantas, con tiempo de incorporar innovaciones Mayor competencia entre suministradores de componentes Nuevas tecnologías / Innovaciones Plantas de mayor tamaño Reducir el consumo de agua (de los ciclos de vapor) que las haga compatibles con zonas desérticas Promover la cooperación e interconexión eléctrica con el Norte de África (y el Oriente Medio), auténticas minas solares. 9

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