Futuro del mix de generación eléctrica en España

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1 Futuro del mix de generación eléctrica en España Pedro Rivero Torre Presidente 11 de mayo 2010

2 SITUACIÓN ENERGÉTICA DE ESPAÑA Algunas características del Sistema Energético Español 1. Elevada dependencia energética del exterior. 2. Mayor dependencia del petróleo. 3. Menor reducción de la intensidad energética por unidad de PIB. 4. Un gran esfuerzo para introducir nuevas fuentes de energías renovables. 5. Un reducido nivel de interconexión eléctrica. 6. Elevado alejamiento de nuestro objetivo de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 2

3 EL PROBLEMA DEL HUECO TÉRMICO HORIZONTE 2020 Monótona de carga a suministrar por equipo térmico (carbón+ciclos) en 2020 P o te n c ia a s u m in is tra r Pmax= 9,200 MW H = 400 h Energía: 750 GWh Pmax= 5,000 MW H = 2,100 h Energía: 5,550 GWh Energía correspondiente a 15,000 MW: 84,000 Gwh Hueco Termico Pmax= -11,300 MW H = 550 h Energía: 1,500 GWh Hueco Term 2009 : Horas del año Hipótesis: curva de demanda similar a la de 2009 con un incremento de 0% en 2010 y 2% en Producción hidroeléctrica y nuclear de 2020 igual a la de 2009 (seco y baja producción nuclear por coincidencia de mantenimiento. Producción del Régimen especial en 2020 el doble que la de Prácticamente lo que se prevé en Acuerdo político Producción térmica para satisfacer demanda bc, sin exportaciones. 3

4 CUESTIONES BÁSICAS 1 Especial atención a: España debiera estar 2 ilas opciones nucleares de en cabeza en cuanto se refiere a la futuro y de carbón sostenible investigación y el ilos nuevos desarrollos de las desarrollo de las renovables nuevas tecnologías energéticas y iel compromiso medioambiental medioambientales 3 4 Continuar potenciando lo que históricamente ha sido el punto fuerte del Sector: un mix equilibrado de generación, en el que se incorporen en cada momento las nuevas tecnologías La gestión del ahorro y la eficiencia energética constituye un factor esencial, sea cual fuere el escenario en el que nos movamos: el 20% de despilfarro 4

5 PROSPECTIVA 2030: 5 EQUIPAMIENTOS ANALIZADOS EQUIPAMIENTO Base Nuclear MW de nueva nuclear Carbón con captura y almacenamiento MW de Carbón con captura Máx. penetración EE.RR MW de adicionales Mixto MW Nucleares MW de Carbón con captura * Además se incorpora el Equipo Fijo y el Equipo de Punta necesarios para garantizar la cobertura. Potencias instaladas en 2030 (MW netos) MW netos Potencia Punta Cogeneración Resto Eólica Hidroelétrica Ciclos Combinados Carbón Nuclear Escenarios de precios de combustibles y CO 2 Escenario Carbón Prioritario Escenario Gas Prioritario Precios del gas ( /MWh de PCS) Precio del carbón ($/tec) Precio del CO2 ( /t) Máximo aprovechamiento del Equipo 2011 Expansión Nuclear Máxima penetración de Carbón con Captura Caso Mixto: Carbón con Captura - Nuclear 5

6 EL ANÁLISIS DE UNESA A 2030 Escenario: 57,6 Emisiones de CO 2 Gas prioritario 46,3 40,1 Millones t 51,7 Escenario: Gas prioritario Dependencia energética 45 % 39 Base Nuclear Maxima Penetración 69,5 Escenario: Carbón prioritario 58,3 51,4 61,3 60 Escenario: Base Nuclear Máxima Penet ración Carbón prioritario Base Nuclear Máxima Penet ración Base Nuclear Maxima Penetración Inversiones acumuladas en generación Millones % % Diferencia de costes acumulados Escenario: Gas prioritario Base Nuclear Máxima Penetración Escenario: Carbón prioritario Millones Base Nuclear Máx Penetración Mixto Nuclear- Carbon CAC 0 Base Nuclear Maxima Penetración Carbón CCA * Diferencias con respecto al equipamiento de menos coste (caso Nuclear) 6

7 PROSPECTIVA AL 2030: CONCLUSIONES Es fundamental para el sistema eléctrico mantener el parque nuclear existente, por: Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reducción de la dependencia energética, laminación de los costes del sistema y de las necesidades de inversión. Es fundamental incorporar a largo plazo tecnologías de base que garanticen su disponibilidad, que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que presenten costes relativamente estables. Las posibilidades son: nuevas centrales nucleares y centrales de carbón limpio con captura y almacenamiento. Ambas tecnologías no debieran considerarse alternativas, sino complementarias entre sí, con el equipamiento de gas natural disponible. Es importante continuar en la senda de introducción de una mayor cuota de energías renovables. Su penetración debiera depender de la capacidad de estas tecnologías para reducir sus costes y de que se avance en la integración técnica de las mismas en el sistema. Es importante conseguir un uso eficiente de la energía y contener las puntas de demanda. Para ello las políticas de correcta formación de los precios y de información al público en materia de ahorro, eficiencia y racionalidad en el uso de la energía son aspectos ineludibles. 7

8 PROSPECTIVA AL 2030: CONCLUSIONES La clave para obtener un sistema eléctrico robusto y sostenible reside en la diversificación de fuentes de energía primaria, de sus orígenes geográficos de suministro, de tecnologías y de emplazamientos, así como una red de transporte y distribución lo suficientemente mallada e interconectada. 8

9 Futuro del mix de generación eléctrica en España Muchas gracias por su atención 9

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