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1 Grupo Empresarial ENCE El valor de la biomasa forestal Noviembre

2 ENCE Modelo de Negocio Sostenible El bosque fija CO ha productivas gracias a la actividad de ENCE; fijación de 5 Mt de CO 2 equivalentes a las emisiones de más 1 millón de vehículos Cocción Lavado Eco-balance Positivo-CO 2 Autosuficiencia energética 2,9 M m 3 /año Blanqueo 3 grandes fábricas Pontevedra, Asturias y Huelva Astillado madera Energía a la red Energía a proceso Turbina Caldera de recuperación Secado y embalado GENERACIÓN DE ENERGÍA 1,3 Millones de MW hora empleos Directos, indirectos e inducidos PRODUCCIÓN DE CELULOSA 1,3 Millones de toneladas 2

3 ENCE Cifras Clave ha propias y gestionadas en la Península Ibérica y propias en Uruguay empleos en España en Portugal en Uruguay 130 Mill. de en rentas a agricultores forestales españoles: riqueza y empleo estable en entorno rural 3

4 ENCE Estrategia de Negocio Forestal crecimiento energético 65% Celulosa Energía % 30% % 50% Oportunidad alineada con las prioridades de la sociedad: Crea empleo rural Mantiene y desarrolla el bosque Energía renovable Lucha contra el cambio climático Equilibrio y estabilidad 4

5 El valor del bosque biomasa y energía Una opción real y sostenible para la crisis Rentable como alternativa económica y social Función ambiental extraordinaria El valor del bosque bien gestionado ENCE bien posicionada por su capacidad financiera, experiencia en gestión del bosque y generación de energía Una oportunidad única 5

6 Energía renovable con biomasa forestal Potencial de ENCE ENCE es el primer generador de energía renovable con biomasa en España: 180 MW has gestionadas 60% propias Parcelas experimental es en 30 ha ha productivas gracias a su actividad Gestor forestal experimentado Intensa actividad en I+D+i Acceso preferente a los recursos forestales ha de cultivos energéticos 13 especies en evaluación Operación de 2,9 millones de m 3 Posición competitiva única Vivero con 8 Mill de plantas de cultivos energéticos Sinergias intrínsecas a la compañía 6

7 Experiencia en cultivos energéticos 30 años de investigación forestal aplicada Ence está comprometida desde hace más de tres años con el desarrollo de los cultivos energéticos Departamento de I+D+i enfocado al desarrollo de los cultivos energéticos del eucalipto, chopo, otras especies y de sus densidades ha. de cultivos energéticos de eucalipto en regadío y secano en Huelva y parcelas agrícolas experimentales de cultivo de otras especies en varias CC.AA. Experiencia en selección de clones y semillas más eficientes y con gran capacidad de rebrote Técnicas innovadoras de silvicultura clonal Desarrollo propio de maquinaria ENCE líder en I+D+i forestal en España 7

8 Energía renovable con Biomasa forestal Plan Estratégico de ENCE Objetivos en biomasa: 210 MW adicionales, equivalente al 50% de la potencia instalada en España hoy; la eficiencia por mayor nº de horas productivas aumenta esta capacidad. 2 proyectos en ejecución en nuestras Fábricas actuales: M de inversión 37 MW en Asturias: M MW h 50 MW en Huelva: M MW h Fuera de las Fábricas de Ence: Cuatro proyectos en gestión (Badajoz) y tres proyectos en promoción ENCE es referente en biomasa en España 8

9 La importancia de los cultivos energéticos I España es el tercer país por potencial de biomasa en Europa. Los CE son imprescindibles para alcanzar el potencial de instalación de generación eléctrica y térmica en España y garantizar el suministro. Los CE presentan una oportunidad en España para sustituir otros tipos de cultivos agrícolas en decadencia. Posibilitan la reforestación de tierras agrícolas o desforestadas que aumentan la retención de agua y la disminución de la degradación y erosión del suelo. Potencia el desarrollo de tecnologías como la gasificación, que precisan de un combustible de características homogéneas. El consumo de agua de los cultivos energéticos es muy inferior a el de los agrícolas. I+D+i (investigación clones productivos y eficientes en consumo y crecimiento, fertilización, tratamiento de plagas, maquinaria de plantación y cosecha). 9

10 La importancia de los cultivos energéticos II Eficiencia en captura de CO2 10

11 La importancia de los cultivos energéticos II Generador de empleo rural estable directo e indirecto 11

12 La biomasa en el panorama de las energías renovables en España Potencial aun no explotado, menos de 500 MW instalados. No se ha cubierto el cupo del PER frente a otras renovables(30%) Aportación clave en España para alcanzar los objetivos Directiva Ventajas únicas de la biomasa frente a otras renovables: disponibilidad y gestionabilidad energética, garantía de suministro, mejor balance de CO2, mayor creación de empleo, potenciación del campo, evitación riesgo de incendios. Necesidad de un nuevo marco regulatorio favorable y simplificación de la tramitación administrativa 12

13 Proyecto Extremadura: Características generales Proyecto en fase de consolidación administrativa en Badajoz (20 Mw) y proyecto en fase de promoción en Cáceres (20 Mw) Inversión industrial 50millones de euros por proyecto Necesidad de un punto de conexión a la red próximo y consumo de 70m3/h de agua industrial Mix de suministro previsto de cultivo energético, biomasa residual leñosa Captación de has superficie agrícola de regadío para la implantación cultivo energético por proyecto (chopo, eucalipto, sauce, etc..): arrendamientos/consorcios por 15 años Suministro de biomasa residual anual por Proyecto: procedente de tareas selvícolas forestales y restos de poda de olivo, vid, frutales, jardinería, etc. 400 puestos de trabajo por proyecto: 22 industriales, 175 forestales y 200 inducidos estudio consultores 13

14 Consecuencias Proyecto Extremadura: ventajas socioeconómicas Potenciación del desarrollo industrial. Creación de empleo altamente cualificado y de gran aporte en el conocimiento técnico-industrial dentro de un sector incipiente y con grandes perspectivas. Desarrollo de una nueva actividad en las áreas rurales, sobre la base de un mercado con una demanda continua y sin fluctuaciones, que genera puestos de trabajo estables, y supone una nueva fuente de ingresos para las industrias locales y para la industria agroforestal. Aparición de una segunda fuente de ingresos en las industrias agrícolas y forestales, a través de la venta de sus residuos para la generación de energía, equilibrando las fluctuaciones de los mercados de los productos principales de las citadas industrias. Reactivación del sector agrícola ante la posible desaparición de ayudas europeas. Posibilidad de los agricultores de dedicar parte de sus terrenos a prácticas distintas de las tradicionales, lo que supone un equilibrio en sus ingresos a través de un mercado más amplio y estable para sus productos. 14

15 Consecuencias Proyecto Extremadura: ventajas medioambientales Biomasa Residual: La limpieza de los montes, realizada de forma racional, evita posibles daños ambientales. Asimismo, el trabajo que ENCE desarrolla en el campo de la silvicultura redunda en el interés general, ya que disminuye la presencia de plagas e incendios y favorece la regeneración natural. Tierras Agrícolas Marginales y Deforestadas; los cultivos energéticos, herbáceos o leñosos, con destino a la producción de biomasa, que aumentan la retención de agua y la disminución de la degradación y erosión del suelo. Cultivos Energéticos; sobre terrenos agrícolas tienen un menor grado de exigencia que los cultivos agrícolas tradicionales en cuanto a la extracción de nutrientes se refiere, al tratarse de cultivos plurianuales y también por las necesidades de los mismos 15

16 Cultivos energéticos; Factores a tener en cuenta en la elección del cultivo energetico. Vigor y precocidad de crecimiento Capacidad de acumulación de energía por unidad de peso Capacidad de rebrote Rusticidad para adaptarse a diversas condiciones; tierras agrícolas y marginales Caracteres reproductivos; Facilidad de propagación, grado de mejora genética, disponibilidad de material de reproducción. Cultivos energéticos herbáceos; Cardo (Cynara cardunculus), Caña, Sorgo (Sorghum bicolor), Myscanthus sp. Cultivos energéticos leñosos; Sauce, paulownia, chopo, leucaena, robinia, acacias, olmos, eucaliptos. 16

17 Cultivos energéticos; Ventajas e inconvenientes especies leñosas Ventajas Alta calidad de la biomasa como combustible y alto poder calorífico Excelente comportamiento en calderas Conservación en vivo sin estacionalidad en la producción Simplicidad y planificación de su cosecha a lo largo del año Mejor amortización de los medios operativos al trabajar a lo largo del año. Experiencia y recursos tecnológicos asegurados al usar técnicas de cultivo agrícolas Mayor estabilidad laboral al no existir estacionalidad Sin necesidad de grandes acopios ni complementos en la combustión Inconvenientes Necesidad de maquinaria especifica para la cosecha Elevada inversión inicial Mayor inercia en el cambio hacia otros cultivos 17

18 Cultivos energéticos; especies leñosas Salicáceas 2 géneros; Populus y Salix Originarios del hemisferio Norte Populus comprende 200 especies Salix comprende 300 especies Especie híbridos P. trichocarpa N x D euroamericanos P. nigra D x T interamericanos P. deltoides Ecología de las salicáceas Prefieren suelos húmedos Estación de crecimiento limitada Caducifolias Madera de media-baja densidad Control de plagas y enfermedades 18

19 Cultivos energéticos; especies leñosas Eucalyptus Eucalyptus comprende 700 especies Gran adaptabilidad a diferentes ambientes, tropicales, templados, fríos, secos, húmedos, suelos ácidos, básicos No mas de 20 especies cultivadas Gran capacidad de rebrotar Plantación en época favorable por temperatura y humedad Disponibilidad total para el suministro de plantas 19

20 Proyecto Extremadura: Cultivos energéticos comparativa Comparativa entre la extracción de nutrientes, consumo hídrico y ph entre diferentes tipos de cultivos energéticos y cultivos agrícolas; Fuente; González Esparcia (1985) Extracción de nutrientes del suelo (kg/ha/año) Nitrógeno Fósforo Potasio Eucalyptus globulus 4,8 1,3 6 Populusx euramericana 12,1 5,2 18,5 Salix americana 51,6 9 21,6 Triticum spp (trigo) Medicago sativa (alfalfa) Solanum tuberosum (patata) Fuente; Jiménez, E; Vega, J.A. et al (2007) Especie Eucalyptus Quercus Pinus Zea mays (maiz) Batata Consumo hídrico Litros agua/kg materia seca Fuente; Domínguez de Juan (1986) Especie Eucaliptos Robles y Encinas pinos ph 6,32 5,28 4,74 20

21 Proyecto Extremadura: Cultivos energéticos proceso productivo- técnicas agrícolas Preparación del terreno Densidad, marco de plantación Plantación mecanizada Fertilización Control de malezas y sanitario Cosecha 21

22 Proyecto Extremadura: Cultivos energéticos proceso productivo, Preparación del terreno Factores a tener en cuenta; Especie a implantar, tipo de suelo, mecanización posterior de la implantación. Labores típicamente agrícolas Subsolado lineal profundo Afinado de las tierras para posterior plantación mecanizada 22

23 Proyecto Extremadura: Cultivos energéticos proceso productivo, Marco de plantación Factores a tener en cuenta; Especie a implantar, recursos tecnológicos, turno, calidad de estación. En función de estos factores la densidad de plantación oscila entre pies/ha. 23

24 Proyecto Extremadura: Cultivos energéticos proceso productivo, Plantación mecanizada Existencia de diferentes maquinas plantadoras en función del formato del material reproductivo (plantas con cepellón, estaquillas o varetones) Preparación del terreno en función del equipo a utilizar 24

25 Proyecto Extremadura: Cultivos energéticos proceso productivo, Control malas hierbas Fundamental en las primeras fases de crecimiento de la planta. Puede ser mediante control químico o mecánico Para el control químico, estudio de herbicidas en función del cultivo energético 25

26 Proyecto Extremadura: Cultivos energéticos proceso productivo, Cosecha Existen diferentes tipo de maquinaria en función de cómo se quiera entregar el producto 26

27 Proyecto Extremadura: Cultivos energéticos según tamaño de la partícula A Granel 27

28 Proyecto Extremadura: Cultivos energéticos según tamaño de la partícula Pretriturado 28

29 Proyecto Extremadura: Cultivos energéticos según tamaño de la partícula Astillado 29

30 Proyectos en Complejos Industriales Complejo Industrial de Huelva; Planta de 50 Mw Prevista para 1º trimestre del 2012 Superficie de has de cultivo energético De estas has de regadío Resto de suministro a partir de Biomasa Residual Complejo Industrial de Navia; Planta de 37 Mw Debido a limitaciones en la evacuación a la Red actualmente funcionando con Mw. A finales del 2011 a pleno rendimiento 100% Suministro Biomasa Residual 50% Corteza del aprovechamiento maderero 50% Restos de Corta 30

31 31

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