SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL

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2 Introducción (1) Recursos son todas las cantidades conocidas de una fuente energética (o incluso supuestas con un elevado nivel de certidumbre) Reservas son las cantidades conocidas que pueden ser técnica y económicamente rentables en cada instante (en la actualidad o en plazo temporal dado) (El concepto de reserva implica que la fuente energética está disponible y lista para ser extraída y usada cuando se desee o convenga) Las reservas también pueden clasificarse en comprobadas y no comprobadas. De acuerdo con estas definiciones, un recurso puede pasar a ser reserva cuando mejoran las técnicas de extracción, o aumentan los precios de venta de la energía de que se trate.

3 Introducción (2) El paso de un recurso a reserva tiene sus límites, no sólo en términos económicos (la extracción de la última gota de petróleo de un pozo nunca puede ser rentable), sino mucho más en térmicos técnicos (cuando la energía que haya que invertirse para la obtención y explotación del recurso sea superior a la energía almacenada en el propio recurso) Ciclo de explotación de un recurso

4 Consumo actual de energía primaria (1) Aportación de las diferentes fuentes En el año 2.002, el consumo total de energía primaria en el mundo ascendió a 9.405,0 millones de Tep, de las cuales 3.522,5 (38.5%) corresponden a petróleo, 2.282,0 (23.7%) a gas, 2.397,9 (24,7%) a carbón, 610,6 (6.5%) a nuclear y 592,1 (6.5%) a hidráulica y otras renovables. A nivel de países, destaca Estados Unidos de América, con 2.293,0 106 Tep, (24,5% del total) seguida de China, con 997,8 106Tep (9,2% del total), Rusia, con 640,2 106Tep (7% del total), Japón, con 509,4 106Tep (5,6% del total), seguidas de Alemania e India.

5 Consumo actual de energía primaria (2) Distribución del consumo por áreas geográficas

6 Consumo actual de energía primaria (3)

7 Consumo actual de energía primaria (4) Evolución del consumo de energía primaria en el mundo

8 Consumo actual de energía primaria (5) ZONA/PAÍS /1990 % América del Norte 2.302, ,6 14,6% USA 1.957, ,3 12,1% América Sur y Central 321,0 451,8 40,7% Europa 1.780, ,5 6,4% Alemania 349,8 335,2-4,3% Francia 219,0 256,4 17,1% España 91,0 134,6 47,9% Antigua URSS 1.424,4 949,4-50,0% Consumo mundial de energía primaria en los últimos 10 años Federación Rusa Oriente Medio África Asia y Oceanía Japón China 873,0 257,6 219, ,4 435,3 685,8 643,0 397,2 280, ,7 514,4 839,7-35,7% 54,2% 28,0% 37,5% 18,2% 22,4% India 193,4 314,7 62,7% TOTAL MUNDO 8.131, ,8 11,22

9 Distribución sectorial del consumo actual de energía final en el Mundo (1) Consumo de energía final por sectores: En el año 2.002, la distribución (porcentual) de la energía final fue de un 28% para el transporte, un 38% residencial-comercial y un 34% para el sector industrial. Ello supone 2.532,6 106 Tep cada año para el sector del transporte, 3.437,1 106Tep para el sector residencial-comercial y 3.075,3 106Tep para el sector industrial.

10 Distribución sectorial del consumo actual de energía final en el Mundo (2) Distribución interna del sector industrial en Estados Unidos en

11 Distribución sectorial del consumo actual de energía final en el Mundo (3) Consumo de energía final según tipos: En términos globales, el consumo de energía final en el mundo se distribuye en: 10% de electricidad, 45% en combustibles líquidos para transporte y otros usos; 23% gas; 8% carbón y 12% biomasa.

12 Distribución sectorial del consumo actual de energía final en el Mundo (3) Consumo de energía final según el nivel de desarrollo

13 Relación cuantitativa entre las fuentes y consumos

14 Relación cualitativa entre fuentes y consumos FUENTE LUZ CALOR TRANSPORTE FABRICACIÓN Nuclear XXX XX X XXX Carbón XXX XXX X XXX Petróleo XX XX XXX XX Gas XX XXX XX X Hidráulica XXX X X XX Geotérmica XX XXX X X Mareomotriz X X X X Biomasa X XXX X X Solar XXX XXX X X Eólica XXX X X X XXX: elevada relación; XX: media relación; X: poca relación

15 Situación actual del consumo energético Situación actual del consumo energético, población y riqueza (desarrollo) en el Mundo

16 Consumo per cápita (1)

17 Consumo per cápita (2)

18 Tendencia a similitud de hábitos en diferentes países al aumentar el nivel de desarrollo

19 Energía nuclear de fisión (1) Reservas: Con independencia de las costes de extracción, las mayores reservas de uranio natural se encuentran en Australia ( Tn), seguida de Kazakhtan ( Tn), Suráfrica, Namibia, Brasil, Estados Unidos ( Tn), Canada (326,4 103Tn), Sudáfrica (222,8 103Tn), etc. Destacan, en todo caso, la escasez de reservas de la Unión Europea, que en conjunto no superan las Tn, así como los escasos recursos de Japón (menos de 6,6 103Tn) Dentro de la Unión Europea, las reservas son: Tn en Dinamarca, 14,4 103Tn en Francia, 7,47 103Tn en Portugal, 6,72 103Tn en España, 4,0 103Tn en Suecia, etc.

20 Energía nuclear de fisión (2) Producción: En el año 2.002, el producción de Uranio ascendió a Tn, siendo el primer productor Canadá, con Tn, seguida de Australia con 7.730Tn, Rusia con 3.050Tn, Níger con 2.920Tn, Namibia con 2.240Tn, Kazakhstan con 2.200Tn, Uzbekistán con 2.000Tn, Ucrania con 1.000Tn, Sudáfrica con 885Tn, Estados Unidos con 730Tn, China con 654Tn y Chequia con 400Tn (resto de países, 525Tn) Duración prevista: Al ritmo de producción actual, el uranio de bajo precio (<40$/kg) tendría una duración de 27,8 años y el total de reservas 79 años. Consumo: Agencia de Energía Nuclear (NEA), en URANIUM, 2.001, confeccionó un estudio de necesidades, en el cual se preveía un consumo total de uranio en el año de Tn, una banda entre Tn/año y Tn/año en 2.010, otra entre Tn/año y Tn/año en y finalmente

21 Energía nuclear de fisión (3) Evolución del consumo de uranio en el mundo

22 Energía del carbón (1) Reservas: Se consideran reservas el carbón que se encuentra en las vetas mayores de 36cm y a profundidades menores de m. En conjunto, las reservas de carbón en el Mundo ascienden a Tn. Las mayores reservas de carbón se encuentran en el área de Asia-Oceanía, con Tn (29% del total), seguida por América del Norte con Tn (26% del total), la antigua URSS con Tn (23% del total) y Europa con Tn (13% del total) Por países, las mayores reservas se encuentran en Estados Unidos, con , seguida de Rusia ( Tn), China ( Tn), India ( Tn), Australia ( Tn), Alemania ( Tn) y Sudáfrica ( Tn)

23 Energía del carbón (2) Distribución de las reservas de carbón en el mundo

24 Energía del carbón (3) Producción Principal productor China, con 703,0x106Tep, seguida de Estados Unidos con 571,7x106Tep, Australia con 183,6x106Tep, India con 168,4x106Tep, Rusia con 113,6x106Tep, Indonesia con 63,3x106Tep, etc.

25 Energía del carbón (4) Duración prevista En conjunto, a este ritmo de producción las reservas globales se agotarían en 204 años. Obviamente, en la medida que el carbón (licuado o gasificado) sustituya al petróleo y al gas, estas reservas sufrirán una drástica disminución. En este caso, actuales recursos podrían pasar a la consideración de reservas, si económica y técnicamente fuera factible. (Técnicamente implica que la energía consumida para extraer 1kg de carbón fuera inferior a la energía contenida en esa misma masa) Consumo: El consumo de carbón de los diferentes países ascendió en el año a un total de 2.397,9 106Tep. El principal consumidor fue China, con 663,4 106Tn (28% más que en el año 2.001), seguida de Estados Unidos con 553,8 106Tn (1,4% más que en 2.001), Japón con 105,3 106Tn (2,2% más que en el 2.001), Rusia con 98,5 106 (10,6% menos que en el año 2.001), Alemania con 84,8 106Tep (-0,4%), Sudáfrica con 81,8 106 (1,4% más que en el 2.001)

26 Energía del carbón (5) Consumo de carbón en El Mundo

27 Energía del petróleo (1) Reservas: En el año 2.002, las reservas totales de petróleo en el Mundo ascendían a millones de Tep (equivalentes a millones de barriles) Las mayores reservas de petróleo se encuentran en Arabia Saudita, con Tep (10,7% del total), seguida de Irak, con Tep (10,7% del total) Emiratos Árabes Unidos, con Tep (9,3%), Kuwait con 13,3 109Tep (9,2%), Irán con 12,3 109Tep (8,5%), Venezuela con 11,2 109Tep (7,4%) y Rusia con 6,7 109Tep (4,6%)

28 Energía del petróleo (2)

29 Energía del petróleo (3)

30 Energía del petróleo (3) Producción: La producción de petróleo (crudo) en todo el mundo, en el año 2.002, ascendió a 3.556,8 106Tep (equivalente a barriles de cada día) Por países, el principal productor fue Arabia Saudita, con 418,1 106Tep ( barriles día), seguida de Rusia, con 379,6 106Tep ( b/día), Estados Unidos, con 350,4 106Tep ( b/día), México, con 178,4 106Tep ( b/día), Irán, con 166,8 106Tep ( b/día), Noruega, con 157,4 106Tep ( b/día), Venezuela, con 151,4 106Tep ( b/día), Canadá, con 135,6 106Tn ( b/día), Reino Unido, con 115,9 106Tep ( b/día), etc.

31 Energía del petróleo (4)

32 Energía del petróleo (5) Duración prevista: En conjunto, a este ritmo de producción las reservas mundiales se agotarán en un plazo de 40,6 años. En el agotamiento parcial de las reservas de cada país destacan los 10,8 años de Estados Unidos, 10,1 de México, 74 de Venezuela, 21,7 de Rusia, 16,5 de Argelia, 14,8 de China, etc. Este agotamiento se producirá al ritmo de consumo actual. Si el Mundo elevase su consumo a la media Europa (10,5 barriles por persona y año), las reservas se agotarían en un plazo de 18 años.

33 Energía del petróleo (6)

34 Energía del petróleo (7) El incremento del consumo no es compensado por la aparición de nuevos yacimientos a los costes de extracción actuales. Sin embargo, la probabilidad de que aparezcan nuevos recursos es cada vez más limitada, dados los sofisticados medios de búsqueda actuales, y el barrido exhaustivo del planeta (como es el caso de la búsqueda de nuevos recursos en África, en las proximidades de las Islas Canarias), así como que los principales productores (Arabia, Iraq, etc.), prácticamente los recursos y las reservas son la misma cantidad. Al ritmo de extracción actual (74 millones de barriles cada día, todas las reservas de Arabia Saudita ( millones de barriles) se agotarían en 10,2 años, las de Irán en 3,98 años, las de Kuwait en 3,8 años, las de Venezuela en 1,5 años y las de Argelia en 0,44 años, es decir en 160 días

35 Energía del petróleo (8) Consumo: En conjunto, en el año en el Mundo se consumieron 3.522,5 106Tep, equivalentes a barriles cada día. Por países, el mayor consumo correspondió a Estados Unidos, con 894,3 106Tep (25,4% del total mundial), seguido de China, con 245,7 106Tep (7%), Japón con 242,6 106Tep (6,9%), Alemania con 127,2 106Tep (3,6%), Rusia con 122,9 106Tep (4,5%), Corea del Sur con Tep (3%), Francia con 92,8 106Tep, Reino Unido con 77,2 106Tep, etc. España tuvo un consumo de 73,5 106Tep (equivalente a barriles cada día)

36 Energía del petróleo (9)

37 Energía del petróleo (10)

38 Energía del petróleo (11)

39 Energía del petróleo (12)

40 Energía del gas (1) Reservas: Las reservas totales en el Mundo ascendían a 155, m 3. De estas, las mayores reservas se encuentran en Rusia (47, m 3 ), seguida de Irán ( m 3 ), Qatar (14, m 3 ), Arabia Saudita (6, m 3 ), Estados Unidos (5, m 3 ), Emiratos Árabes Unidos (6, m 3 ), Argelia (4, m 3 ), Venezuela (4, m 3 ), y así hasta un total de 54 países. Al igual que el petróleo, gran parte de estas reservas se encuentran en países clasificados como conflictivos, agravándose en este caso las circunstancias por el transporte a través de grandes gaseoductos muy vulnerables.

41 Energía del gas (2)

42 Energía del gas (3)

43 Energía del gas (3) Producción: La producción total de gas en el año ascendió a un total de 2.274, Tep equivalentes a 2.527, m 3. Por países el principal productor fue Rusia, con 499, Tep (554, m 3 ), seguida de Estados Unidos con 429, Tep (547,7 109m 3 ), Canadá con 165, Tep (183, m 3 ), Reino Unido (92, Tep), Argelia (72, Tep), Noruega (53, Tep), Arabia Saudita (50, ), etc.

44 Energía del gas (4)

45 Energía del gas (5) Duración prevista: A este ritmo de producción, las reservas totales se agotarán, en un plazo de 60,7 años. Destacan los pocos años de vida para los países más desarrollados: 9,6 años para Estados Unidos 9,3 años para Canadá, 6,8 años para el Reino Unido, entre otros. Estos agotamientos se producirán al ritmo de consumo actual. A medida que el gas vaya sustituyendo al petróleo, esta duración se acortará drásticamente

46 Energía del gas (6)

47 Energía del gas (7) Consumo: Al igual que el petróleo (o incluso más) el consumo de gas es inmediato al de su producción. Donde sí se encuentran grandes diferencias es entre la producción y consumo por países. En la distribución de los consumos destaca Estados Unidos, con 600,7 106Tep (frente a una producción propia de 492,9), seguida de Rusia con 349,6 106Tep (frente a una producción propia de 499,4), Canadá con 72,6 106Tep (frente a una producción de 165,2), Reino Unido con 85,1 106Tep (frente a 92,8 de producción), Noruega con 3,5 106Tep (frente a 53,9 de producción), etc. Se observa que los países más desarrollados tienen mayor autonomía en el gas que en el petróleo, excepto Japón, cuya dependencia es total (no tiene recursos propios), y también que países con fuerte desarrollo, como China e India, extraen gas sólo para sus propias necesidades.

48 Energía del gas (8)

49 Energía del gas (9)

50 Energía del gas (10)

51 Energía hidráulica (1) Reservas: La energía hidráulica es una energía renovable. Por consiguiente, el concepto de reserva debe entenderse como la energía existente, por tiempo indefinido, que puede explotarse en condiciones económicas, de un total mucho mayor que constituyen los recursos globales del planeta. Teniendo en cuenta las precipitaciones anuales sobre todo el planeta, y la altura media a la que pueden caer, podrían calcularse unos recursos de alrededor de TWh año (cuatro veces la energía obtenible en todas las centrales térmicas actuales) Si de estos se consideran sólo los técnicamente explotables (por ejemplo, porque donde se extraiga esta energía haya una demanda real de electricidad), entonces la energía extraíble se reduciría a una banda de a TWh año. La mayoría de estas reservas se encuentran en Asia, con 6GW, seguida de América del Sur, con 4GW, África con 3,5GW, América del Norte, con 3,2GW, Rusia con 2,5GW y Europa con 1,8GW.

52 Energía hidráulica (2) Producción = consumo: Por las características de la energía hidráulica (generación de electricidad y control de la potencia simple y total), la producción es exactamente igual al consumo, y obviamente, la duración del recurso es ilimitada. En todo el mundo hay instalada una potencia hidroeléctrica de 650 GW, con una producción de 2.500TWh año. La mayor producción se concentra en Eurasia, con Tep, seguida de América del Norte con 142,4 106Tep, Asia con 127,7 106Tep, América del Sur y Centro con 122,7 106Tep y África con 18,5 106Tep. Por países, la mayor producción correspondió a Canadá, con Tep, seguida de Brasil (64,6), Estados Unidos (58,2), China (55,8), Rusia (37,2), Noruega (29,4), etc.

53 Energía hidráulica (3)

54 Energía hidráulica (4) Grado de explotación de las reservas, por áreas del Mundo

55 Energía de la biomasa y de los R.S.U (1) Reservas: La biomasa total existente en la Tierra se estima en unos 1, Tn. De toda ésta, alrededor de 1, Tn se encuentra en los bosques y selvas del planeta. En términos de energía, esto supone un potencial energético superior a los 0, Tep. (Obviamente, nadie puede pretender quemar todos los bosques para transformarlos en energía)

56 Energía de la biomasa y de los R.S.U (2) Mapa mundial de la biomasa

57 Energía de la biomasa y de los R.S.U (3) Producción = consumo: Las características de esta energía la hacen no almacenable (en grandes cantidades) y no transportable, por lo que la producción y el consumo prácticamente coinciden en el tiempo y en el espacio. La producción neta anual de biomasa se estima en MTn/año, de las cuales sólo una pequeña parte son aprovechadas. En términos energéticos, el consumo de energía procedente de la biomasa en el año 2001 ascendió a 55EJ (1, Tep), en plantas industriales (sin considerar, por tanto, la biomasa empleada en muchos países para cocción y calefacción, en forma directa, que podría ascender a cerca de los 6 106Tep en todo el mundo) Duración: Ilimitada.

58 Energía solar (1) Reservas: La energía total que llegue a la Tierra procedente del sol es de TWh en un año, de las cuales, alrededor de un 1% podría ser utilizable. (En teoría, si todos los tejados de las viviendas en España se utilizasen para captar la energía del sol, se alcanzarían los 180TWh, superior al consumo total en todas ellas) Aún cuando la energía solar se distribuye por todo el planeta, es superior en las zonas ecuatoriales y tropicales e inferior en las zonas polares (banda ±35º alrededor del ecuador). Además, depende mucho de las condiciones climatológicas (nubes). El suroeste de Estados Unidos, el Sahara y Arabia Saudita, Atacama en Chile y el Centro de Australia son las zonas de mayor potencial.

59 Energía solar (2)

60 Energía solar (3) Producción = consumo: Por las características de esta energía, la producción y el consumo son idénticos. En todo el mundo hay instalados más de 200MWe (en centrales solares fotovoltaicas), destacando 110MWe en Japón, 60,5MWe en Estados Unidos y 38,6MWe en la Unión Europea (de ellos, sólo 8MWe en España, aún cuando la previsión para el año 2040 es de 135MWe) Duración: Ilimitada.

61 Energía eólica (1) Reservas: La energía eólica almacenada en los vientos en todo el mundo se estima entre y 5.000TWh año, de los cuales entre un 1% y un 2% serían recuperables. La energía eólica no se distribuye uniformemente sobre el planeta, ni tampoco se mantiene constante a la largo de todo el año

62 Energía eólica (2) Distribución de la energía eólica en El Mundo

63 Energía eólica (3) Producción = consumo: Por las características de esta energía, la producción y el consumo son prácticamente idénticos (toda la energía eléctrica producida en los aerogeneradores se inyecta en la red) En todo el mundo hay instalados más de 236GW, con un crecimiento anual espectacular, cercano al 35%. Duración: Ilimitada.

64 Energía geotérmica (1) Reservas: En conjunto, los recursos de esta energía en todo el planeta pueden estimarse en unos TW de los cuales sólo una pequeña parte podrían ser extraíbles en condiciones técnicas y económicas adecuadas Los recursos más importantes se encuentran en Estados Unidos, seguido de Japón, Italia, México, Nueva Zelanda, Filipinas, China, etc.

65 Energía geotérmica (2)

66 Energía geotérmica (3) Producción = consumo: En todo el mundo hay una potencia total instalada de casi 10GW (en concreto, 5.834MWe en 1.990) y una potencia térmica de 4GWe (4.123MWe en 1.990) Por países, la mayor producción (año 1.990) se produjo en Estados Unidos, (2.800MWe y 160MWt), seguido de Japón (228MWe y 970MWt), Filipinas (894MWe), Italia (545MWe y 210MWt), México (680MWe y 8MWt), China (11MWe y 610MWt), Nueva Zelanda (280MWe y 200MWt), Islandia (39MWe y 340MWt), Hungría (375MWt), Rusia (11MWe y 340MWt), Indonesia (140MWe), El Salvador (95MWe), Turquía (21MWe y 70MWz), Kenia (45MWe), Nicaragua (35MWe), seguidos de Taiwan, Azores y otros con cantidades menores. Duración: Ilimitada.

67 Energía de las mareas (1) Reservas: La energía total involucrada en las mareas se estima en 3.000GW, de las cuales unos 1.000GW podrían ser accesibles por consideraciones geográficas y de altura de las mareas (por encima de los 5 metros entre bajamar y pleamar) En la práctica se estima que sólo podrían instalarse 15GW, para obtener una energía de alrededor de 20TWh/año. Destacan como lugares de mayor potencial extraíble en el Atlántico tres zonas en Canadá, Estados Unidos y Argentina y varios puntos en el Reino Unido y Francia. También se encuentran varios puntos favorables en el Mar de Barents. En el Océano Índico se encuentran varias zonas en la India, mientras que en el Pacífico se encuentran varias zonas de Rusia, China y Australia.

68 Energía de las mareas (2)

69 Energía de las mareas (3) Producción = consumo: Por las características de esta energía (conversión en energía eléctrica), la producción y el consumo son cantidades idénticas. Por la condición de energías renovables, su duración es ilimitada. La mayor instalación en funcionamiento se encuentra en el estuario de la Rance (Francia), con una potencia instalada de 240MW y que alcanza una producción de 480GWh/año. Otras instalaciones proyectadas (que aún no se encuentran en funcionamiento) son la central mareomotriz de Severn Barrage, en Inglaterra, con una potencia total de 8.640MW y una producción esperada de 17TWh/año, 8 centrales en China, con una potencia de 6.500Kw y otra en Canada (Anápolis) con una potencia de 20MW. Duración: Ilimitada.

70 Resumen de la situación energética actual (1) Energía primaria: Graves desequilibrios en el consumo de energía primaria, que suponen una división drástica del Mundo en pobres y ricos. Elevado crecimiento de nuevas zonas en desarrollo como China, India e Indonesia, con una muy alta población Elevada importancia del petróleo (38,5%) y del gas (23,7%) como fuentes de energía primaria. Graves tensiones entre países productores (de energía primaria) y consumidores.

71 Resumen de la situación energética actual (2) Energía final: Creciente tendencia al suministro de energía en forma de electricidad y de petróleo (este último, centrado en el sector transporte) Mantenimiento de la madera (y la leña) como energía final en los países más pobres de África y América.

72 Resumen de la situación energética actual (3) Energía nuclear: Rechazo a la implantación de estas tecnologías en los países más desarrollados (intento de desplazarlas a zonas de menos desarrollo) Estancamiento de la construcción de nuevas centrales. Escasas reservas de mineral de uranio de bajo coste, con una vida estimada de 28 años, y de 79 para todos los recursos (al ritmo de consumo actual) Graves impactos medioambientales de largo alcance

73 Resumen de la situación energética actual (4) Energía del carbón: Uso estancado, pero con expectativas de crecimiento, en forma gaseosa o líquida (como sustituto del petróleo y del gas) Relativamente larga duración de los recursos, por encima de los 200 años. Graves efectos medioambientales (lluvia ácida y cambio climático)

74 Resumen de la situación energética actual (5) Energía del petróleo: Importante incremento del consumo en países como China e India. (Estos dos países suponen cerca de un 40% de la población Mundial. Si su consumo per cápita alcanzase la mitad del consumo medio de la Unión Europea, significaría un aumento del 20% del consumo de petróleo, con lo que ello significa de disminución de la duración de las reservas y de incremento de la contaminación ambiental). Fuerte dependencia de los países más desarrollados (Unión Europea, Estados Unidos y Japón) de los países productores situados en Oriente Medio, caracterizados por su inestabilidad política y social. Largos, y vulnerables, tráficos de petróleo, por petroleros u oleoductos. Reservas muy limitadas, cifradas en no más de 40 años (al ritmo de consumo actual) Importantes diferencias en el consumo de los países desarrollados de los que no lo están. Graves efectos medioambientales (cambio climático)

75 Resumen de la situación energética actual (6) Energía del gas: Importante incremento del consumo de gas natural, especialmente en los países más desarrollados (que ha ido sustituyendo progresivamente al petróleo en la producción de electricidad) Reservas muy limitadas en Estados Unidos y Canadá (menos de 10 años cada uno) así como en la Unión Europea (con dependencia total de Rusia) En consecuencia, posibles tensiones futuras entre productores y consumidores. Vulnerabilidad de los grandes gaseoductos de trasvase Reservas limitadas a 60 años, al ritmo de consumo actual. Consumo mucho más regionalizado que el del petróleo. Prácticamente esta fuente esta copada por los países más desarrollados (dado el alto valor de las infraestructuras para su uso masivo) Efectos medioambientales asociados al cambio climático

76 Resumen de la situación energética actual (7) Energías renovables: Escasa implantación a nivel planetario, a pesar de su alto potencial.

77 Resumen de la situación energética actual (8) La situación energética actual puede caracterizarse por: Agotamiento rápido de los recursos energéticos fósiles (todos se encuentran en la parte descendente de la curva de la vida) Conflictividad entre productores y consumidores (entre ricos y pobres) y elevada dependencia de los segundos respecto de los primeros. Creciente competencia entre los grandes consumidores (Estados Unidos, Unión Europea, Japón y China) Inadaptabilidad a un mundo diverso (tendencia a la concentración de la generación de electricidad en grandes compañías y redes de transporte de electricidad, sólo en los países ricos) Infrautilización de las energías renovables. Impactos peligrosos sobre el ecosistema planetario.

78 Resumen de la situación energética actual (9)

79 Resumen de la situación energética actual (10) Situación de los recursos en el Mar del Norte

80 Resumen de la situación energética actual (11)

81 Aspectos estratégicos y de seguridad (1) Existencias mínimas de seguridad equivalentes a 90 días de consumo o ventas de productos petrolíferos, para cada uno de los tres grupos siguientes: Gasolinas Destilados medios (gasóleos y querosenos) Fuelóleos GLP Reservas estratégicas: la tercera parte de las existencias mínimas de seguridad, esto es, un volumen equivalente a 30 días el consumo o ventas. En España, su constitución y mantenimiento (por compra y/o arrendamiento de crudos y otros productos petrolíferos y de GNL) se efectúa por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES)

82 Aspectos estratégicos y de seguridad (2) RESERVAS ESTRATÉGICAS CONSTITUIDAS POR CORES Equivalencia a 30 días ventas o consumo EXISTENCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EXISTENCIAS MÍNIMAS A CONSTITUIR POR LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS Equivalente a 90 días ventas o consumo Equivalente a 60 días ventas o consumo

83 Aspectos estratégicos y de seguridad (3) Las reservas mínimas, y mucho más las estratégicas, sólo cubren contingencias normales, como pueden ser rupturas importantes de conducciones o depósitos, conflictos localizados y de poco nivel, etc. Estos tres meses permitirían acometer las reparaciones, establecer nuevas formas de suministros provisionales (por ejemplo, suministro mediante buques, en lugar de oleoductos), o incluso intervenir en el conflicto, directa o indirectamente, incluyendo las acciones policiales o militares (como puede ser el caso de destrucción y control de un gaseoducto que abastece de energía a una zona de elevado consumo por un grupo terrorista)

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