Debate sobre la energía nuclear Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid
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- María Rosa Carrizo Miguélez
- hace 6 años
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1 Debate sobre la energía nuclear Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid 10 de junio de 2008 Alberto Carbajo Josa
2 Índice Situación energética en España Seguridad del suministro Claves de la continuidad del suministro Conclusiones
3 Índice Situación energética en España Seguridad del suministro Claves de la continuidad del suministro Conclusiones
4 Tendencia de la dependencia energética En la actualidad la dependencia energética en España es cercana al 80 % (Plan de Energías Renovables), valor muy alto en comparación con la media europea (del orden del 50 %) La situación puede agravarse en el futuro: Mantenimiento del crecimiento de la demanda Creciente peso del gas en la cobertura de la demanda eléctrica (ciclo combinado) Moderación en en el el consumo energético Cumplimiento del del Plan Plan de de Energías Renovables Garantía de suministro y calidad del sistema 4
5 Intensidad energética primaria Fuente: Borrador del documento Planificación de los sectores de electricidad y gas , MITYC. Julio de 2007 Garantía de suministro y calidad del sistema 5
6 Crecimiento de la demanda de energía eléctrica Crecimiento acumulado demanda = 68% Crecimiento acumulado de la punta = 77% El crecimiento interanual de la punta de demanda en el período ha sido del 7 % Un crecimiento del 3,3 % de la punta de la demanda supondrá la incorporación de cuatro nuevos ciclos combinados cada año En España puede existir recorrido para incrementos superiores a la media de los países de nuestro entorno (penetración bomba de calor) Necesidad de de políticas de de ahorro ahorro y gestión de de la la demanda Políticas tarifarias que que reflejen costes costes Garantía de suministro y calidad del sistema 6
7 Evolución de la economía, del consumo eléctrico y de su precio Fuente: Borrador del documento Planificación de los sectores de electricidad y gas , MITYC. Julio de 2007 Garantía de suministro y calidad del sistema 7
8 Evolución de la demanda de energía eléctrica Seguridad del suministro en España: presente % (1996: 100) GWh Crecimiento acumulado = 68% Crecimiento período = 34% 34% Garantía de suministro y calidad del sistema 8
9 % (1996: 100) RED ELÉCTRICA DE Evolución de la punta de demanda horaria peninsular Seguridad del suministro en España: presente /12/ /12/1997 9/12/ /12/ /01/ /12/ /01/ /02/ /03/ /01/ /12/ /12/ /12/ /12/ /01/ /12/ /01/ /02/ /03/ /01/ /01/ /12/ h 18-19h 19-20h 19-20h 19-20h 18-19h 19-20h 19-20h 20-21h 19-20h 18-19h 18-19h 19-20h 19-20h Punta verano: el 31/07/2007 Punta verano: el 11/07/ h 18-19h 19-20h MWh Garantía de suministro y calidad del sistema h 20-21h 19-20h Crecimiento acumulado = 77% 77% Crecimiento período = 35% 35% 19-20h 19-20h
10 45000 RED ELÉCTRICA DE Apuntamiento de la demanda Con la misma energía de demanda anual, el achatamiento de la punta permite evitar capacidad de punta y un uso más intensivo de la generación de base Centrales de punta Demanda (MW) Centrales de base horas Garantía de suministro y calidad del sistema 10
11 Índice Situación energética en España Seguridad del suministro Claves de la continuidad del suministro Conclusiones
12 Cobertura de la punta: Punta máxima horaria Seguridad del suministro en España: presente ene 18-feb 02-mar 27-ene 30-ene 17-dic 19-20h 19-20h 20-21h 19-20h 19-20h 19-20h Hidráulica Hidráulica Bombeo Térmica Nuclear Carbón Fuel/Gas Ciclo combinado Total producción programa Diferencias por regulación Total régimen ordinario Saldo físico interconexiones internacion. Andorra Francia Portugal Marruecos Régimen especial Demanda (b.c.) Índice de cobertura real , , , , ,17 Garantía de suministro y calidad del sistema ,
13 Seguridad del suministro en España: presente Evolución reciente: período Incremento de demanda de energía a eléctrica del 68 % Incremento de la punta de demanda del 77% Periodo La potencia instalada RO sólo s se incremento en un 37 % La potencia de Régimen Ordinario creció menos de lo previsto, siendo esto compensado por el incremento del Régimen Especial 1 1 El régimen especial se incrementó en el periodo de MW (183 MW de eólica) a ( MW de eólica) Garantía de suministro y calidad del sistema
14 Situación en España Punta horaria de invierno vs. verano MW Verano Invierno Convergencia progresiva entre las puntas de de invierno y verano (excepto el el año pasado (2007)) Garantía de suministro y calidad del sistema 14
15 Seguridad del suministro en España: presente Evolución de la potencia peninsular instalada Evolución potencia instalada MW Nuclear Carbón Fuel-Gas Hidráulica Ciclo combinado en operación comercial Ciclos combinados en pruebas Régimen especial no eólico Eólica Crecimiento acumulado % (37% RO) Garantía de suministro y calidad del sistema 15
16 Seguridad del suministro en España: presente Evolución del índice de cobertura (en la punta máxima anual) 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, IC = Pd/Ps siendo: Índice de cobertura : índice mínimo deseable = 1,1 Garantía de suministro y calidad del sistema Índice mínimo deseable IC: Índice de cobertura Pd: Potencia disponible en el sistema Ps: Punta de potencia demandada al sistema
17 Índice de cobertura y pago por Garantía de potencia Índice de cobertura en la punta máxima anual Precio de la garantía de potencia (cent/kwh) Índice de cobertura 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1, ,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 Pago por GP Garantía de suministro y calidad del sistema 17
18 Seguridad de suministro en España: futuro Evolución de la potencia instalada Potencia instalada (MW) a final de año Hidráulica convencional + bombeo mixto Bombeo puro Nuclear Carbón Fuel / Gas Ciclos combinados Equipos de punta (Turbinas de gas, etc.) Eólica Solar Minihidráulica Biomasa Residuos Cogeneración Total Potencia instalada Total Potencia disponible (1) Punta de invierno Margen Índice de cobertura 1,17 1,08 1,11 1,10 (1) Potencia disponible determinada ex - ante a partir de cálculos probabilísticos (año 2006: datos reales) Balance de potencia peninsular. Punta extrema de invierno. Escenario del OS. Fuente: Borrador del documento Planificación de los sectores de electricidad y gas , MITYC. Julio de 2007 Garantía de suministro y calidad del sistema 18
19 Seguridad de suministro en España: futuro Previsión de evolución de la energía generada Balance de energía peninsular. Escenario del OS. Año hidráulico medio. Fuente: Borrador del documento Planificación de los sectores de electricidad y gas , MITYC. Julio de 2007 Garantía de suministro y calidad del sistema 19
20 Garantía, seguridad, fiabilidad y continuidad del suministro Largo plazo Garantía de suministro Seguridad de suministro Generación: Señales inversión Señales localización Disponibilidad de energía primaria Redes: Planificación Transporte Modelos de retribución CONTINUIDAD DE SUMINISTRO Corto plazo Fiabilidad del sistema Criterios de operación Disponibilidad instalaciones Coordinación generacióntransporte Garantía de suministro y calidad del sistema 20
21 Índice Situación energética en España Continuidad del suministro Claves de la continuidad del suministro Conclusiones
22 Factores clave para la seguridad del suministro Singularidad del suministro eléctrico La electricidad no es como el resto de bienes y servicios: Input clave en otros sectores industriales y de servicios Servicio de primera necesidad para una adecuada calidad de vida Dificultad para diferir la demanda (Imposibilidad de almacenar la electricidad) Falta de servicios sustitutivos La seguridad del suministro es un factor fundamental en la prestación del servicio eléctrico Garantía de suministro y calidad del sistema 22
23 Claves de la continuidad del suministro Generación Largo plazo Decisión de inversión Planteamiento Necesidad de mantener un margen de cobertura adecuado en el largo plazo para garantizar la seguridad de suministro Necesidad de mecanismos (regulatorios/mercado) que garanticen el margen de cobertura adecuado en el largo plazo Garantía de suministro y calidad del sistema 23
24 Evolución margen de cobertura (escenario eólica p>95%) POTENCIA HIDRÁULICA MÁXIMA ( MW) POTENCIA HIDRÁULICA MÍNIMA (6.000 MW) GENERACIÓN NO HIDRÁULICA DEMANDA PUNTA MENSUAL FALLO 5000 MW MW ene 98 mar 98 jun 98 sep 98 dic 98 mar 99 jun 99 sep 99 dic 99 mar 00 jun 00 sep 00 dic 00 mar 01 jun 01 sep 01 dic 01 mar 02 jun 02 sep 02 dic 02 mar 03 jun 03 sep 03 dic 03 mar 04 jun 04 sep 04 dic 04 mar 05 jun 05 sep 05 dic 05 mar 06 jun 06 sep 06 dic 06 mar 07 jun 07 sep 07 dic 07 mar 08 jun 08 sep 08 dic Garantía de suministro y calidad del sistema
25 Fiabilidad de la cobertura de la punta de invierno ( MW) Potencia Indisponibilidad Neta Neta efectiva Fortuita Comunicada Potencia disponible Hidráulica Convencional (1) Bombeo Nuclear (3) Carbón Fuel-Gas Ciclo Combinado Régimen Especial Hidráulica Eólica (2) Resto R.E Saldo Intercambios 0 Total Demanda máxima prevista (MW) Reserva Interrumpibilidad Probabilidad Fallo MW > Margen (MW) IC 23% ,00 40% ,01 60% ,02 90% ,04 (1) Potencia hidráulica disponible con hidraulicidad muy seca (reservas 30%) (2) Potencia eólica con una probabilidad > 95% de ser superada (3) Indisponibilidad térmica Garantía de suministro y calidad del sistema 25
26 Claves de la continuidad del suministro Generación Corto plazo Disponibilidad de energía primaria Planteamiento Gestión de capacidad instalada sin garantía de disponibilidad de energía primaria: Hidráulica Eólica Ciclos combinados Garantía de suministro y calidad del sistema 26
27 Claves de la continuidad del suministro Generación Corto plazo Hidráulica: Muy dependiente de la climatología Contribuye al margen de cobertura (potencia) Energía de gran calidad por su rápida capacidad de respuesta ante demandas del sistema El mercado actual no da señales para que las empresas internalicen los criterios de seguridad del sistema en su gestión de las reservas hidráulicas Introducción de criterios de seguridad en la gestión de reservas hidráulicas Garantía de suministro y calidad del sistema 27
28 Generación hidráulica. Generación hidráulica Potencia 4 horas. Reservas hidráulicas 4 h (MW) /11/06 15/12/06 30/12/06 14/1/07 29/1/07 13/2/07 28/2/07 15/3/07 30/3/07 14/4/07 29/4/07 14/5/07 29/5/07 13/6/07 28/6/07 13/7/07 28/7/07 12/8/07 27/8/07 11/9/07 26/9/07 11/10/07 26/10/07 10/11/07 25/11/07 10/12/07 25/12/07 9/1/08 24/1/08 Año Garantía de suministro y calidad del sistema 28
29 RED ELÉCTRICA DE La garantía de la hidráulica. Generación hidráulica. o Estacionalidad anual y gran dispersión respecto a los valores medios mensuales (invierno y primavera). o o o o o Elevada variabilidad interanual. Necesaria para la cobertura de demanda. Para cubrir reserva secundaria de buena calidad y terciaria rápida. Disponibilidad limitada por hidraulicidad y precisa mantener reservas mínimas. Podría utilizarse para compensar la variabilidad de la eólica sin gasto adicional de agua. Su contribución a la garantía ha de establecerse en función de la potencia térmica evitada en años secos. o o Baja potencia en centrales reversibles (generación/bombeo): <15%. Capacidad limitada Bombeo diario para mantenimiento de reservas. Emplazamientos estratégicos Necesarias por seguridad. Garantía de suministro y calidad del sistema 29
30 Variabilidad del producible diario /03/ ene-01 mar-01 abr-01 jun-01 ago-01 oct-01 dic-01 feb-02 abr-02 jun-02 ago-02 oct-02 dic-02 feb-03 abr-03 jun-03 ago-03 oct-03 nov-03 ene-04 mar-04 may-04 jul-04 sep-04 nov-04 ene-05 mar-05 may-05 jul-05 sep-05 nov-05 ene-06 mar-06 may-06 jun-06 ago-06 oct-06 dic-06 feb-07 abr-07 jun-07 ago-07 oct-07 dic-07 HÚMEDO SECO Garantía de suministro y calidad del sistema 30 GWh
31 La garantía de la hidráulica. La necesidad de potencia térmica viene dada por la cobertura que es capaz de hacer la energía hidráulica en años de sequía POTENCIA DE GARANTÍA TÉRMICA POTENCIA DE GARANTÍA HIDRÁULICA AÑO SECO DE PLANIFICACIÓN AÑO HÚMEDO LA PO TEN CIA Q UE GARANTIZ A EL EQ UIPO H IDRÁULICO DEPEN DE DE LA EN ERG ÍA DE AÑ O SECO, DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN DEL SISTEMA, Y DE LA FORMA DE LA CURVA DE DEMAN DA. EN AÑO HÚMEDO, LA ENERGÍA ADICIONAL AHORRA COMBUSTIBLE, PERO EL EQ UIPO TÉRM ICO N ECESARIO AL SISTEM A CO N TIN ÚA SIEN DO EL DEL AÑ O SECO. Garantía de suministro y calidad del sistema 31
32 Claves de la continuidad del suministro Generación Corto plazo Eólica: Coordinación de elevado número de parques eólicos Tamaño medio de los parques La integración de generación eólica, en condiciones de seguridad y calidad para el sistema. Necesidad de Centros de Control CECRE Requerimientos Técnicos (huecos de tensión) Determinación de la capacidad eólica máxima que se puede integrar de forma segura a nivel nacional y por nudo de la red de transporte Garantía de suministro y calidad del sistema 32
33 Generación eólica Características. Es energía autóctona (disminuye nuestro grado de dependencia), de coste variable cero y no produce emisiones de CO2 Comportamiento muy variable difícil previsión y gradientes elevados (MW/h) Incremento niveles de reserva de generación ordinaria. Incremento gestión servicios complementarios: Secundaria Terciaria Control de tensión Gestión desvíos Desconexión ante perturbaciones (*): Desmallado para evitar propagación de huecos de tensión Disminución de seguridad Margen de funcionamiento limitado desconexión ante rachas fuertes de viento. Ante condiciones climatológicas con Temperaturas extremas baja probabilidad de existencia de viento. Por todo ello, debe ser considerada como energía pero no potencia firme. Es escasa su contribución a la garantía de suministro de medio y largo plazo. (*)Actualmente hay instalados MW de generación eólica de los cuales el 50% se desconectan ante huecos de tensión superiores al 10% y el 55% ante huecos de tensión superiores al 15%. Garantía de suministro y calidad del sistema 33
34 Generación eólica Evolución de la generación eólica real estimada: 1 de febrero de Reducción de MW Generación eólica (MW) Demanda (MW) Eólica Demanda Garantía de suministro y calidad del sistema 34
35 Estacionalidad de la generación eólica Generación eólica /01/07 15/01/07 30/01/07 14/02/07 01/03/07 16/03/07 31/03/07 14/04/07 29/04/07 14/05/07 29/05/07 13/06/07 28/06/07 12/07/07 27/07/07 11/08/07 26/08/07 09/09/07 24/09/07 09/10/07 24/10/07 08/11/07 22/11/07 07/12/07 22/12/07 Producción eólica horaria (MWh) Garantía de suministro y calidad del sistema 35
36 80% RED ELÉCTRICA DE Monótona de factor de utilización de la potencia eólica (1/3/ /12/2007) Factor horario de utilización de potencia eólica instalada 70% Factor horario de utilización (%) 60% 50% 40% 30% 20% 30,2% 24,7% 20,9% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Periodo completo Frecuencia Valor (%) medio Verano: meses Junio, Julio y Agosto Invierno: meses Noviembre, Diciembre y Enero Garantía de suministro y calidad del sistema 36
37 Claves de la continuidad del suministro Generación Corto plazo Ciclos combinados: Creciente peso en la cobertura de la demanda Dependencia de la red de suministro de gas Posibilidad de suscripción de contratos de suministro interrumpibles con sus proveedores de combustible Necesidad de firmeza de los aprovisionamientos de gas para participar en la garantía y seguridad del suministro Mayor coordinación con el sector gasista Garantía de suministro y calidad del sistema 37
38 Generación con centrales de ciclo combinado Sistemas gasista y eléctrico. Sistema eléctrico. Necesidad de equilibrio dinámico: Capacidad de respuesta instantánea. Necesidad de reserva de regulación suficiente y de respuesta adecuada. Primaria Secundaria Terciaria Parámetros eléctricos dentro de márgenes de seguridad y calidad. Reservas limitadas centrales reversibles (bombeo/generación). Sistema gasista. Equilibrio pseudo-dinámico : Margen de regulación presión. Posibilidad de almacenamiento de gas. Volatilidad de precios del gas. Garantía de suministro y calidad del sistema 38
39 Generación con centrales de ciclo combinado Interrelación sistema gasista sistema eléctrico. Puntas de demanda eléctrica coincidentes con puntas de demanda de gas. Centrales de ciclo combinado instrumento básico para la cobertura del sistema. Problemas de suministro de gas: Incremento consumo eléctrico doméstico e industrial. Pérdida cogeneración (que se alimenta de gas): Pérdida de generación Incremento consumo eléctrico (proceso alimentado a través de cogeneración). Criticidad del suministro eléctrico a regasificadoras. Garantía de suministro y calidad del sistema 39
40 Generación con centrales de ciclo combinado Problemas con el combustible. (I) Gas: Incremento número de grupos ( : más de 40 grupos nuevos). Problemas de la red gasista española (capacidad limitada) Capacidad de almacenamiento limitado Riesgo en el suministro: Constituye una opción energética ampliamente difundida en el resto de los países, por lo que hay una gran competencia en asegurarse el abastecimiento: los precios se disparan presionados por la fuerte demanda Gaseoducto: débil interconexión. Dependencia de condicionantes externos (Maghreb) Excesiva dependencia del GNL (escasa diversificación de suministro en origen) - Limitación por la capacidad de emisión de las plantas - Transporte marítimo de GNL: sensible a condiciones atmosféricas (temporal) Necesidad de garantía de suministro. Garantía de suministro y calidad del sistema 40
41 Generación con centrales de ciclo combinado Problemas con el combustible. (II) Combustible alternativo (gas-oil): Problemas medioambientales. Problemas técnicos: Capacidad limitada de agua tratada Necesidad de limpieza tras uso Uso limitado - Continuo -Días/año Uso como centrales en base. Pérdida de reserva fría de ciclo combinado (arranques en 1-2 h). Pérdida de reserva caliente con estas centrales (más rápidas que la generación térmica clásica: en parada caliente alcanzan plena carga en ~1 h). Garantía de suministro y calidad del sistema 41
42 Garantía de ciclos combinados de gas Pros: Buena disponibilidad (reducida tasa de fallo y mantenimiento programado). Reducidos tiempos de arranque (en frío 2 horas) Participación en Reserva secundaria. Contras: Reducción de potencia en puntas de verano (elevadas temperaturas) Disminución de potencia con la altura, reduce la rentabilidad en determinados emplazamientos) Garantía de suministro y calidad del sistema 42
43 Ciclos combinados: Potencia instalada. Evolución potencia instalada ciclos combinados mar-02 jun-02 sep-02 dic-02 mar-03 jun-03 sep-03 dic-03 mar-04 jun-04 sep-04 dic-04 mar-05 jun-05 sep-05 dic-05 mar-06 jun-06 sep-06 dic-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 Potencia instalada (MW) Ciclos en operación comercial Ciclos en pruebas Garantía de suministro y calidad del sistema 43
44 Ciclos combinados: Factor de utilización. 100% 90% Factor horario de utilización (%) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Frecuencia (%) Año 2005 Año 2006 Año 2007 Garantía de suministro y calidad del sistema 44
45 Ciclos combinados: Cobertura de la demanda. 50% Participación de los ciclos combinados en la cobertura de la demanda % Cobertura ciclos combinados 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Frecuencia (%) Año 2005 Año 2006 Año 2007 Garantía de suministro y calidad del sistema 45
46 Garantía de la generación térmica clásica Obsolescencia del parque actual. Vida media del parque de carbón: 26 años horas funcionamiento equiv. Vida media del parque de fuel: 32 años : Incremento de probabilidad de fallo. Problemas medioambientales. Reserva secundaria de baja calidad. Elevados tiempos de arranque (en frío >8 horas) reserva fría no válida en caso de emergencia. Fiabilidad en el suministro. CARBON Seguridad en la disponibilidad de combustible (Almacenamiento mínimo en parques equivalente a 720 h. De plena carga). FUELÓLEO/GAS tarifa de gas interrumpible (No disponible en puntas extremas). vigilancia de las existencias de fuelóleo. Garantía de suministro y calidad del sistema 46
47 0% 10% 20% RED ELÉCTRICA DE Distribución de potencia térmica indisponible por fallo P acoplada MW P acoplada MW P acoplada MW Distribución calculada por sorteo; invierno % 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 1% 2% 3% 4% 5% % (MW) Garantía de suministro y calidad del sistema 47
48 Indisponibilidad térmica fortuita en noviembre 14% Indisponibilidad térmica por avería noviembre 350 %Potencia indisponible por avería en noviembre %Indisponibilidad térmica 12% 10% 8% 6% 4% 2% Nº horas % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 0-2% 2-4% 4-6% 6-8% 8-10% 10-12% 12-14% %Pot. indisponible Promedio Garantía de suministro y calidad del sistema 48
49 Garantía de la generación nuclear Sus características técnicas- económicas hacen que no puedan ser utilizadas en los mercados de reserva. Coste variable muy reducido (generación de base) Gran rigidez de carga Fiabilidad. Las CC.NN han tenido en España una excelente disponibilidad durante los últimos años, superior en la mayoría de ellos al 90%. Sin embargo, incidentes aislados han causado en algunos casos indisponibilidades de larga duración. Seguridad de suministro. Disponibilidad de combustible nuclear asegurada: Reservas abundantes de uranio Fabricación nacional de elementos combustibles Garantía de suministro y calidad del sistema 49
50 Potencia instalada neta en el sistema eléctrico español en enero de 2008 Tecnología MW % Eólica 16% RE no eólico 12% Hidráulica 19% Nuclear 9% Hidráulica Nuclear Carbón Fuel-Gas Ciclo combinado Total régimen ordinario * ,2 8,9 13,1 6,8 23,9 71,9 Ciclo combinado 24% Fuel-Gas 7% Carbón 13% Eólica Resto régimen especial Total régimen especial Total ,1 12,0 28,1 Origen de la energía generada en el sistema peninsular en 2007 Eólica 10% Ciclo combinado 24% RE no eólico 10% Fuel-Gas 1% Hidráulica 9% Carbón 26% Nuclear 20% Tecnología Hidráulica Nuclear Carbón Fuel-Gas Ciclo combinado Total régimen ordinario Total régimen especial Garantía de suministro y calidad del sistema Total Eólica Resto régimen especial GWh %
51 Contribución de las diferentes tecnologías de generación en puntas de demanda 100,00% % (Producción Punta Tecnología / Potencia Tecnología Instalada) 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 27/01/ /07/ /12/2007 Fechas de demandas record Nuclear Hidráulica Eólica Carbón Ciclo Combinado Garantía de suministro y calidad del sistema 51
52 Monótona de la tasa de disponibilidad del parque de generación térmica en % 90% 80% 70% %P. disponible 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% %horas Nuclear Carbón Fuel + gas Ciclo Combinado Garantía de suministro y calidad del sistema 52
53 Tasa de disponibilidad del parque de generación térmica % 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% % 0.0% Carbón Nuclear Fuel-Gas Ciclos-Combinados Carbón Nuclear Fuel-Gas Ciclos-Combinados Carbón Nuclear Fuel-Gas Ciclos-Combinados Carbón Nuclear Fuel-Gas Ciclos-Combinados Carbón Nuclear Fuel-Gas Ciclos-Combinados Revisión Anual Averías Garantía de suministro y calidad del sistema 53
54 Índice Situación energética en España Seguridad del suministro Claves de la continuidad del suministro Conclusiones
55 RED ELÉCTRICA DE Resumen y conclusiones l Más allá del 2008 el margen de cobertura se seguirá basando en los ciclos combinados y en las energías renovables. En la medida en que aumente la proporción de energía renovable (especialmente eólica) en el balance, el margen de reserva debería crecer para lo que es preciso incrementar en similar medida la potencia firme. Habrá que explotar los yacimientos de ahorro a través del incremento de la eficiencia en la generación y el uso racional de la energía. Ninguna opción tecnológica debería ser descartada. En cualquier caso, para la comparación de costes entre las diversas tecnologías deberán internalizarse los costes medioambientales incurridos. La incertidumbre en la evolución de variables como demanda, precio y suministro del gas, etc., podría condicionar estas decisiones de inversión. Garantía de suministro y calidad del sistema 55
56 RED ELÉCTRICA DE Resumen y conclusiones li El riesgo regulatorio, por carencia o por impredecibilidad, actúa como barrera de entrada, siendo un factor que disminuye la apertura a la competencia La excesiva dependencia energética del gas podría aconsejar tomar en consideración otro vector energético de potencia firme complementario de la necesaria apuesta de las energías renovables Será preciso investigar hasta conseguir eficiencia económica en la captura de emisiones de dióxidos de carbono en plantas de generación de energía eléctrica alimentadas con combustibles fósiles sobre todo carbón Hasta el 2020 las energías renovables, cogeneración, las centrales CCTG e incluso de carbón cubrirán los aumentos de la demanda eléctrica. Al menos en el resto del mundo, mas allá del 2020 la operación a largo plazo las CCNN existentes, junto a las nuevas generaciones de CCNN y las centrales de combustibles fósiles con captura de CO2 competirán en el suministro eléctrico. Garantía de suministro y calidad del sistema 56
57
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